郭繼周, 吳 集, 鄧啟文
(國(guó)防科技大學(xué) 國(guó)防科技與武器裝備發(fā)展戰(zhàn)略研究中心, 湖南 長(zhǎng)沙 410073)
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3D打印技術(shù)對(duì)裝備維修保障的影響與對(duì)策
郭繼周,吳集,鄧啟文
(國(guó)防科技大學(xué) 國(guó)防科技與武器裝備發(fā)展戰(zhàn)略研究中心, 湖南 長(zhǎng)沙 410073)
摘要隨著3D打印技術(shù)的迅速發(fā)展和打印材料種類不斷增多,3D打印在裝備維修保障領(lǐng)域已呈現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景。針對(duì)3D打印技術(shù)的快速發(fā)展,科學(xué)分析了3D打印技術(shù)為信息化戰(zhàn)爭(zhēng)裝備維修保障帶來的發(fā)展機(jī)遇,系統(tǒng)研究了3D打印技術(shù)發(fā)展對(duì)信息化戰(zhàn)爭(zhēng)裝備維修保障的影響,提出了推進(jìn)3D打印技術(shù)在裝備維修保障領(lǐng)域應(yīng)用的對(duì)策建議。
關(guān)鍵詞3D打印技術(shù);信息化戰(zhàn)爭(zhēng);裝備維修保障
近年來,3D打印技術(shù)獲得迅速發(fā)展,受到世界各國(guó)的廣泛關(guān)注,美國(guó)科學(xué)家將3D打印產(chǎn)業(yè)列為“美國(guó)十大增長(zhǎng)最快的工業(yè)”之一,有的甚至期望3D打印這種神奇的技術(shù)能帶來“第三次工業(yè)革命”[1]。隨著3D打印技術(shù)在武器裝備設(shè)計(jì)、制造和使用保障等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,可以預(yù)見,在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)裝備維修保障領(lǐng)域,3D打印技術(shù)將具有廣泛的應(yīng)用前景,應(yīng)用3D打印技術(shù)對(duì)損傷部件進(jìn)行修復(fù)和快速打印維修備件,將有力推動(dòng)裝備維修保障的變革創(chuàng)新。研究3D打印技術(shù)對(duì)信息化戰(zhàn)爭(zhēng)裝備維修保障的影響,提出利用3D打印技術(shù)的措施建議,將為提升信息化條件下裝備維修保障能力和推動(dòng)裝備維修保障變革創(chuàng)新提供重要技術(shù)手段和支撐。
13D打印技術(shù)帶來的機(jī)遇
信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的特點(diǎn)使得裝備維修保障環(huán)境更加突變、保障任務(wù)更加繁重、保障需求更為多樣和備件消耗難以預(yù)測(cè),給維修保障狀態(tài)轉(zhuǎn)換和快速機(jī)動(dòng)、維修保障體系創(chuàng)新發(fā)展、定制化保障和保障資源優(yōu)化配置提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。3D打印技術(shù)的迅速發(fā)展與廣泛應(yīng)用,為裝備維修保障提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。
1) 3D打印的適應(yīng)性,可顯著降低裝備保障力量的專業(yè)化門檻,為實(shí)現(xiàn)按需保障提供重要技術(shù)手段。未來信息化戰(zhàn)爭(zhēng)將是陸、海、空、天、電等部隊(duì)的一體化聯(lián)合作戰(zhàn),裝備維修器材、保障設(shè)備、保障技術(shù)、保障人員等保障要素多元化趨勢(shì)更加明顯,與參戰(zhàn)部隊(duì)類型多樣相適應(yīng),戰(zhàn)場(chǎng)裝備保障力量必然多元構(gòu)成,利用3D打印技術(shù),根據(jù)任務(wù)需要,按照打印需求進(jìn)行保障,可大量減少生產(chǎn)和技術(shù)保障人員數(shù)量,降低保障力量的專業(yè)化門檻。美軍在阿富汗戰(zhàn)場(chǎng)上曾部署了3套3D打印設(shè)備,每套3D打印設(shè)備采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱包裝,可通過空運(yùn)或公路運(yùn)輸方式直接投送到前方戰(zhàn)場(chǎng),只需要2名操作人員就可完成單兵防護(hù)裝備和武器零部件的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)[2-3]。
2) 3D打印的便捷性及材料的可攜行性,能夠有效緩解保障需求多樣和備件攜行不便的困難,為實(shí)現(xiàn)抵前跟隨保障提供重要技術(shù)手段。信息化裝備系統(tǒng)復(fù)雜,零部件多,任何一個(gè)零部件出問題,都可能影響裝備效能發(fā)揮和功能失效。信息化戰(zhàn)爭(zhēng)節(jié)奏加快、戰(zhàn)場(chǎng)破壞性增大等特點(diǎn)加劇了戰(zhàn)場(chǎng)維修保障需求,提高了備件器材消耗速度,使裝備維修保障備件器材供應(yīng)更加困難,任務(wù)更為繁重,傳統(tǒng)的戰(zhàn)場(chǎng)搶修、拼修在得不到有效備件保障情況下,很難滿足維修保障需求。3D打印機(jī)攜行便捷,打印材料易于攜帶和臨時(shí)就近采購(gòu),通過抵前和跟隨保障,能夠盡量滿足保障需求,提高維修保障效率。美軍2003年部署的“零件野戰(zhàn)醫(yī)院”系統(tǒng),采用激光快速成形技術(shù)生產(chǎn)備件,不到2 a時(shí)間就生產(chǎn)了1萬(wàn)多新備件,很好地滿足了美軍海外任務(wù)的執(zhí)行。
3) 3D打印的快速性,可顯著降低保障資源準(zhǔn)備時(shí)間和后送時(shí)間,為實(shí)現(xiàn)即時(shí)保障提供重要技術(shù)手段。信息化戰(zhàn)爭(zhēng)作戰(zhàn)行動(dòng)迅速,交戰(zhàn)雙方力求充分發(fā)揮各自信息技術(shù)優(yōu)勢(shì),在最短時(shí)間內(nèi),以最小代價(jià)速戰(zhàn)速?zèng)Q,這種快速作戰(zhàn)模式要求裝備保障必須快速、及時(shí)、高效。3D打印速度快,能夠?qū)崿F(xiàn)“需要即獲取,損傷即修復(fù)”的即時(shí)保障。3D打印已經(jīng)具備快速打印和大尺寸部件打印的能力。目前,美國(guó)用最先進(jìn)的3D打印機(jī),1 h就能夠制造出總質(zhì)量約18 kg的武器,而且能夠打印出長(zhǎng)約為5.8 m、寬與高約為1.2 m的物品,中國(guó)也可打印長(zhǎng)約4 m、寬與高約為2 m的部件[4]。3D打印機(jī)能夠分散制造,通過電子制圖、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸、激光掃描、材料熔化等一系列技術(shù),可快速把部件的電子模型圖變成實(shí)物,大大縮短保障時(shí)間。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況來看,使用相同數(shù)量的耗材制造零件,3D打印機(jī)的生產(chǎn)效率是傳統(tǒng)方法的3倍[5]。
4) 3D打印的定制化功能,可為實(shí)現(xiàn)新作戰(zhàn)空域的伴隨保障提供重要技術(shù)手段。信息化戰(zhàn)場(chǎng)多維化、立體化擴(kuò)大了裝備維修保障空間,從傳統(tǒng)的陸地、海洋、空中已擴(kuò)展至臨近空間和太空等空域,要適應(yīng)這種新特點(diǎn),就必須發(fā)展相應(yīng)維度的裝備維修保障手段。3D打印技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)定制化保障和無備件保障,通過在維修保障方倉(cāng)配備3D打印機(jī),能夠有效解決空間站、宇宙飛船和遠(yuǎn)洋艦船等作戰(zhàn)空域面臨的伴隨保障難題,為解決戰(zhàn)場(chǎng)多維、保障點(diǎn)多和散的問題提供有效的保障手段。美國(guó)國(guó)家研究委員會(huì)2014年7月18日發(fā)布《太空3D打印》報(bào)告認(rèn)為,3D打印技術(shù)能夠?yàn)楹教烊蝿?wù)帶來積極幫助,如在軌制造替換零件,不必頻繁向太空運(yùn)送備件或替換零件,減少發(fā)射需求;太空3D打印可以削減原料成本,減小有效載荷尺寸[6]。美國(guó)海軍設(shè)想未來將海上補(bǔ)給艦改造為大型3D打印船,可根據(jù)遠(yuǎn)洋艦船保障需要進(jìn)行實(shí)時(shí)生產(chǎn)制造,使制造過程與運(yùn)輸過程同步,成為為海軍艦隊(duì)提供作戰(zhàn)區(qū)域內(nèi)備件保障的海上浮動(dòng)工廠。
23D打印技術(shù)對(duì)信息化戰(zhàn)爭(zhēng)裝備保障產(chǎn)生的影響
未來信息化戰(zhàn)場(chǎng),對(duì)裝備維修保障能力提出了更高的要求,將面臨戰(zhàn)場(chǎng)搶修、備件快速制造、部件可靠性維修性再設(shè)計(jì)、維修保障模式創(chuàng)新、修理預(yù)案設(shè)置等諸多維修保障問題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和應(yīng)用看,3D打印技術(shù)在裝備維修領(lǐng)域具有很好的應(yīng)用前景,能夠?yàn)樾畔⒒瘧?zhàn)爭(zhēng)裝備維修保障提供重要技術(shù)手段。
1) 提升裝備快速維修能力。3D打印具有材料制備、零備件一體化特點(diǎn),可現(xiàn)場(chǎng)加工、現(xiàn)場(chǎng)成型、快速替換,與傳統(tǒng)維修需要后送加工、戰(zhàn)場(chǎng)前遞相比,節(jié)奏大為縮短,維修更加快速,還具有前所未有的制造柔性。一是3D打印可數(shù)字化制造,大幅提升了維修保障效率。傳統(tǒng)的部件和備件制造要依靠模具,工序耗時(shí)長(zhǎng),利用3D打印技術(shù),可實(shí)現(xiàn)“一個(gè)人就是一家工廠”,只要數(shù)小時(shí),就可以形成修改后的數(shù)字化“模具”三維數(shù)據(jù),并迅速投入生產(chǎn),從而大大提升裝備維修保障效率。二是可針對(duì)裝備上無法拆卸的部件進(jìn)行原位快速修復(fù)。在故障部件能夠局部可觸的情況下,可用3D打印快速修復(fù)故障部位。美國(guó)的AV-8鷂式戰(zhàn)機(jī)在起飛過程中發(fā)生故障,硬著陸時(shí)戰(zhàn)機(jī)鼻錐輕微受損,工作人員采用3D數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)和增值材料技術(shù)對(duì)其進(jìn)行原位修復(fù),大大節(jié)省了維修成本和時(shí)間[7]。三是可快速增材再制造修復(fù)損傷零部件。針對(duì)裝備使用過程中損傷的零部件,利用3D打印技術(shù),建立損傷部位的再制造模型,可實(shí)現(xiàn)零件的快速增材再制造成形,恢復(fù)其形狀尺寸及理化性能,甚至使零部件性能在恢復(fù)后得到提升[8]。
2) 輔助裝備維修性設(shè)計(jì)。3D打印技術(shù)能夠快速根據(jù)零部件設(shè)計(jì)圖打印出零件模型,無需進(jìn)行模具開發(fā),生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,可推廣應(yīng)用于裝備維修性設(shè)計(jì)。一是在裝備設(shè)計(jì)階段,可通過3D打印技術(shù)快速生成裝備模型,對(duì)裝備維修性中的可達(dá)性、拆解性等進(jìn)行驗(yàn)證。二是3D打印可以實(shí)現(xiàn)任意復(fù)雜形狀零件的“自由制造”,產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度對(duì)工藝影響不大,可以解決過去傳統(tǒng)加工方式難以制造的零件成形,從而改進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提升裝備的維修性。三是根據(jù)部件可靠性、維修性指標(biāo),可以設(shè)計(jì)一些戰(zhàn)損替代部件,適當(dāng)降低備件指標(biāo)性能盡可能滿足戰(zhàn)場(chǎng)基本需求。根據(jù)這個(gè)修理理念,廠家可設(shè)計(jì)出專門供戰(zhàn)場(chǎng)臨時(shí)替換的替代備件三維數(shù)學(xué)模型。
3) 用于戰(zhàn)時(shí)快速制造備件和維修工具。隨著裝備系統(tǒng)日益復(fù)雜,導(dǎo)致裝備零部件種類多、數(shù)量大,而且損傷類型多樣,無法及時(shí)供應(yīng)備件和維修工具,3D打印可以快速實(shí)現(xiàn)備件和工具制造,滿足戰(zhàn)損裝備應(yīng)急搶修需求。一是可快速制造戰(zhàn)時(shí)裝備備件。戰(zhàn)時(shí),技術(shù)保障人員可隨時(shí)利用儲(chǔ)存的部件三維數(shù)字圖像,快速打印出備件,為戰(zhàn)損裝備應(yīng)急搶修提供有效的解決方案。二是可快速生產(chǎn)戰(zhàn)時(shí)維修工具設(shè)備。利用3D打印技術(shù),一線維修人員可根據(jù)預(yù)先準(zhǔn)備的數(shù)字化圖紙,現(xiàn)場(chǎng)打印維修所需的維修工具或設(shè)備,必要時(shí)還可由后方設(shè)計(jì)人員根據(jù)前線維修需求臨時(shí)設(shè)計(jì)新的維修工具和設(shè)備,再利用前線部署的3D打印機(jī)制造定制的維修工具。美國(guó)航天局正積極探索在太空任務(wù)中使用3D打印技術(shù),為宇航員打印所需工具和零備件[5]。
4) 推動(dòng)裝備維修保障模式創(chuàng)新發(fā)展。3D打印技術(shù)是實(shí)現(xiàn)靠前維修、戰(zhàn)損即維修的重要技術(shù)手段,在伴隨保障、靠前保障和裝備巡修方面越來越體現(xiàn)其優(yōu)勢(shì)。一是使靠前維修成為裝備維修保障的重要手段。3D打印技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,使裝備維修保障機(jī)構(gòu)能最大限度地靠近作戰(zhàn)地域進(jìn)行配置,及時(shí)為一線作戰(zhàn)部隊(duì)提供其所需要的各種維修服務(wù),確保部隊(duì)具有持久的戰(zhàn)斗力。二是使伴隨保障成為新作戰(zhàn)空域維修保障的主要手段。信息化戰(zhàn)爭(zhēng)條件下,未來作戰(zhàn)范圍更加廣闊,作戰(zhàn)空間更加多樣,太空作戰(zhàn)和遠(yuǎn)洋作戰(zhàn)等新的作戰(zhàn)樣式將給部隊(duì)裝備維修保障帶來更大困難,通過配備3D打印設(shè)備進(jìn)行伴隨保障,能夠突破空間與地域的限制,更好地解決臨時(shí)搶修中備件“帶的用不上,用的沒帶上”等突出問題。三是使裝備巡修成為提升部隊(duì)裝備戰(zhàn)備完好的有效手段。目前,部隊(duì)裝備巡修工作量大、效率低,每次巡修只能針對(duì)某幾種裝備,發(fā)揮作用有限,如果部隊(duì)開展巡修時(shí)能夠配備3D打印機(jī)和打印材料,既能滿足部隊(duì)維修需要,又能增加維修的適應(yīng)范圍,從而大大提高裝備巡修效率。
5) 推動(dòng)裝備維修方案的科學(xué)設(shè)置。在裝備維修保障體系中,裝備修理預(yù)案的設(shè)定對(duì)裝備維修保障能力提升具有重大影響,利用3D打印技術(shù),裝備生產(chǎn)設(shè)計(jì)單位可根據(jù)部件可靠性、維修性和保障性等指標(biāo),預(yù)先為裝備和部件設(shè)計(jì)好3D打印修理預(yù)案。一是對(duì)部件按修理等級(jí)進(jìn)行分類,研究確定哪些是關(guān)鍵部件,確定部件損傷概率、部件修理響應(yīng)時(shí)間、部件打印時(shí)間、部件材料特性和部件可拆卸性等指標(biāo),并按照這些特點(diǎn)對(duì)可3D打印的關(guān)鍵零部件進(jìn)行分類。二是設(shè)置部件的修理手段,修理手段有很多種,如直接更換備件、3D打印快速增材再制造成形、3D打印原位修復(fù)、拼修等。三是設(shè)置多級(jí)修理預(yù)案,根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)情況、設(shè)計(jì)情況和使用情況,把3D打印修理技術(shù)手段與故障類別對(duì)應(yīng)起來,根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)的緊急程度,設(shè)置多級(jí)修理預(yù)案,提高裝備維修效率。
3推進(jìn)3D打印技術(shù)應(yīng)用于裝備維修保障的思考
著眼于維修保障能力的快速提升和裝備維修保障體系的深刻變革,為不斷縮短我國(guó)與軍事強(qiáng)國(guó)維修保障能力差距,應(yīng)在國(guó)家和軍隊(duì)數(shù)字制造發(fā)展計(jì)劃框架下,充分把握3D打印技術(shù)發(fā)展在裝備維修保障領(lǐng)域的應(yīng)用前景,進(jìn)行以下思考。
1) 理清軍事需求。3D打印技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的軍事需求是指導(dǎo)我軍3D打印技術(shù)廣泛應(yīng)用于裝備維修保障領(lǐng)域的重要前提。在總體需求方面,明確3D打印技術(shù)是軍隊(duì)裝備維修保障的重要技術(shù)手段,將成為部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的倍增器,對(duì)信息化戰(zhàn)爭(zhēng)裝備維修保障是一種顛覆性的創(chuàng)新,要找準(zhǔn)3D打印技術(shù)在裝備維修保障領(lǐng)域應(yīng)用的方向和關(guān)鍵技術(shù)突破點(diǎn);在作戰(zhàn)任務(wù)需求方面,從裝備維修保障任務(wù)著手,確定3D打印設(shè)備的配備需求,打印材料的采購(gòu)需求,零部件三維數(shù)字模型需求;在技術(shù)發(fā)展需求方面,從基于互聯(lián)網(wǎng)與開源思想的數(shù)字化制造技術(shù)發(fā)展視角,確定我軍3D打印技術(shù)、材料技術(shù)、軟件研發(fā)技術(shù)的發(fā)展重點(diǎn)。
2) 明確發(fā)展目標(biāo)。依據(jù)3D打印技術(shù)國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和我國(guó)3D打印技術(shù)在維修保障領(lǐng)域應(yīng)用前景與需求,明確近遠(yuǎn)期目標(biāo)。近期目標(biāo)(2015-2020年)是發(fā)展金屬成形、非金屬成形等3D打印技術(shù),加快推進(jìn)3D打印由快速原型向快速模具、快速零件、快速工具方向發(fā)展,進(jìn)一步提升3D打印精度和速度,降低打印成本,研發(fā)更多打印材料,提高3D打印在裝備維修保障中的修理比重。遠(yuǎn)期目標(biāo)(2020-2030年)是發(fā)展智能結(jié)構(gòu)和生物材料成形等3D打印技術(shù),重點(diǎn)突破陶瓷材料、生物活性材料3D打印,加快推進(jìn)3D打印由快速原型制造到產(chǎn)品開發(fā)和批量制造,初步具備向太空配備3D打印維修方倉(cāng)的能力和就地取材進(jìn)行零部件3D打印的能力。
3) 制定技術(shù)發(fā)展路線。廣泛開展機(jī)械制造、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)和材料科學(xué)等學(xué)科研究,加強(qiáng)CAD/CAM技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、材料技術(shù)、激光技術(shù)和計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)等技術(shù)的研究與應(yīng)用;加強(qiáng)3D成形工藝的基礎(chǔ)技術(shù)、過程控制、過程建模與分析研究;開展數(shù)字化設(shè)計(jì)與分析、復(fù)雜結(jié)構(gòu)功能件的3D打印制造、生物增材制造、超精密增材制造等3D打印前沿性技術(shù)研究;繼續(xù)發(fā)展基于高能束的立體光刻造型工藝技術(shù)、選擇性激光燒結(jié)工藝技術(shù)和薄形材料選擇性切割技術(shù)、基于微滴噴擠的噴射快速成形技術(shù)、選擇性熔融堆積技術(shù)等;大力發(fā)展3D打印精度控制技術(shù)、高效制造技術(shù)、復(fù)合材料增材制造技術(shù)等技術(shù)。
4) 實(shí)施舉措建議。一是加強(qiáng)組織管理,為3D打印技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用創(chuàng)造政策支撐條件。從國(guó)家層面重視對(duì)3D打印技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃設(shè)計(jì),做到統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃、統(tǒng)一資源配置、統(tǒng)一技術(shù)體制、統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保3D打印技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用的科學(xué)實(shí)施,防止規(guī)劃亂象,標(biāo)準(zhǔn)不一。二是開展基礎(chǔ)研究和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范研究,為3D打印技術(shù)發(fā)展與在裝備維修保障領(lǐng)域的應(yīng)用提供基礎(chǔ)支撐。在國(guó)家和軍隊(duì)數(shù)字制造發(fā)展計(jì)劃框架下,加強(qiáng)制造原理、方法、工藝、材料的研究創(chuàng)新,研發(fā)出更多可供3D打印的材料,進(jìn)一步提高3D打印的成形精度與打印速度;推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范軍民一體化,研究材料性能標(biāo)準(zhǔn)、軟件接口標(biāo)準(zhǔn)、制造質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制造工藝規(guī)范和元器件性能標(biāo)準(zhǔn)等,加快建立3D打印技術(shù)在維修保障領(lǐng)域應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)體系。三是加強(qiáng)3D打印材料和軟件技術(shù)研發(fā),滿足更多零備件打印需求。3D打印材料與軟件技術(shù)的研發(fā)和突破是3D打印技術(shù)推廣應(yīng)用的基礎(chǔ),也是滿足備件打印和部件修復(fù)再制造的根本保證,要加強(qiáng)陶瓷及復(fù)合材料、智能材料與結(jié)構(gòu)、生物材料與活性器官再造等材料的研制,形成完備的打印材料體系;要推進(jìn)我國(guó)數(shù)字化、智能化水平,加強(qiáng)3D打印軟件設(shè)計(jì)技術(shù)研發(fā)。
4結(jié) 束 語(yǔ)
3D打印技術(shù)之所以能引起全球高度關(guān)注,是因?yàn)樗_實(shí)是一項(xiàng)顛覆性的創(chuàng)新技術(shù),很可能帶動(dòng)新一輪工業(yè)革命。3D打印技術(shù)已經(jīng)在武器裝備設(shè)計(jì)、制造和使用保障等領(lǐng)域開展了廣泛應(yīng)用,在未來的信息化戰(zhàn)爭(zhēng)裝備維修保障領(lǐng)域,必將發(fā)揮舉足輕重的作用。要著眼我軍裝備維修保障需求,加強(qiáng)組織管理,深入廣泛開展基礎(chǔ)研究和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范研究,明確3D打印技術(shù)發(fā)展目標(biāo),制定3D打印技術(shù)發(fā)展路線,為提升信息化條件下裝備維修保障能力和推動(dòng)裝備維修保障變革創(chuàng)新提供重要技術(shù)手段和理論支撐。
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(編輯:田麗韞)
Influence of 3D Printing Technology on Equipment Maintenance Support and Relevant Countermeasures
GUO Jizhou,WU Ji,DENG Qiwen
(Center for Defense Science and Technology Strategy, National University of Defense Technology, Changsha Hunan 410073, China)
AbstractWith fast development of 3D printing technologies and increasing of printing materials, 3D printing has shown good application prospect in equipment maintenance field. Aiming at the rapid development of 3D printing technologies, the paper scientifically researches on the opportunities the 3D technology has offered for equipment maintenance support of information-based warfare, systematically studies on the influence of such technology on the equipment maintenance support of information-based warfare and brings out some countermeasures and suggestions on how to facilitate the applications of 3D printing technology in equipment maintenance support.
Keywords3D printing technology; information-based warfare; equipment maintenance support
文獻(xiàn)標(biāo)志碼A DOI10.3783/j.issn.2095-3828.2016.02.005
文章編號(hào)2095-3828(2016)02-0022-04
中圖分類號(hào)E919
作者簡(jiǎn)介郭繼周(1975-),男,助理研究員,博士,主要研究方向?yàn)榭萍及l(fā)展戰(zhàn)略、裝備論證。jzguo@nudt.edu.cn
基金項(xiàng)目國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(13CGL162)
收稿日期2015-05-20