技术与创新2023年第1期总第214期造纸装备及材料1383D打印技术在核能相关领域的应用调查研究赵麒霖成都理工大学工程技术学院,四川乐山641000摘要:随着全世界能源的持续消耗,如何合理利用能源、如何利用清洁能源,成为世界各国考虑的一个问题。而核能作为清洁能源,成为各个国家大力发展的能源。经过几十年的发展,核能行业技术已经几近成熟。新型3D打印技术具有很多传统技术不具备的特点,能够实现任意复杂形状零件的制造,且比传统工艺更加快速,质量更高,全柔性化,具有极好的发展前景及意义。目前3D打印技术在核能行业的应用已经初具规模,在许多核能材料上已经通过测试,正式使用到核能行业里。文章梳理了3D打印技术的原理和优缺点,然后分析了其在核能领域的应用。关键词:3D打印;核能;核能材料;压力容器;聚变堆分类号:TL24;TP391.73随着近年来科学与物理的高速发展,3D打印技术已然成为一项高精尖技术。不可否认的是,在未来,这将成为核心生产技术并具有广泛应用前景,尤其在核能行业。然而,就目前情况而言,我国核能行业的材料制造标准化工作相对于其他国家较为落后,起步也较晚。这在某种程度上已成为影响这一颠覆性创新技术在核能行业广泛应用的限制因素。13D打印技术概述3D打印与普通打印机工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印机的原料为墨水和纸张,而3D打印机内部装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的打印材料,打印机与电脑接通后,通过层层叠加来把设计出来的图纸打印成实物[1]。1.13D打印原理3D打印是以CAD模型文件为基础、以金属(粉末状)或者塑料等可黏合的物质作为材料,通过叠加法的方式来构造物体的技术,将三维实体制造转变为二维制造的叠加[2]。其适合生产复杂构件,通常用在模具制造、工业设计等领域,也逐渐用于一些产品的直接制造。主要有EBM(电子束选区域熔化)、LENS(金属激光近净成型)、SLM(激光选区束化成型)等方式;按照材料可以分为金属打印、砂型打印、蜡膜打印、陶瓷打印等[3]。3D打印技术相对于传统的制造工艺来说具有制造效率高、柔韧性高以及经济效益低的优点,一个很小的3D打印机器就可以制造出大型的原件,满足设计要求。3D打印技术极大地冲击了传统制造业的工作模式。在理想状态下,3D打印技术可以加工出更多、更加精细化、成本更低的材料。传统制造业难以创造出的新产品都可以通过3D打印来实现,能够生产更加精细化、更加耐高温、更加耐磨损的高精尖元件。作为新兴的智能制造...