3D打印正在社會生產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用。
首先, 3D打印可以縮短生產(chǎn)制造的時間,提高效率。用傳統(tǒng)方法制造出一個模型通常需要數(shù)天,根據(jù)模型的尺寸以及復(fù)雜程度而定,而用3D打印技術(shù)則可以將時間縮短為數(shù)小時。
因此,相比傳統(tǒng)制造技術(shù)而言,3D打印尤其適合制造形狀復(fù)雜的零部件。當(dāng)然,這也受其打印機的性能以及模型的尺寸和復(fù)雜程度的影響。
其次,3D打印提高原材料的利用效率。與傳統(tǒng)的金屬制造技術(shù)相比,3D打印機制造金屬時只產(chǎn)生較少的副產(chǎn)品。隨著打印材料的進步,“凈成形”制造可能成為更環(huán)保的加工方式。
最后,完成復(fù)雜結(jié)構(gòu)的實現(xiàn)以提升產(chǎn)品性能。傳統(tǒng)減材制造方式在復(fù)雜外形和內(nèi)部腹腔結(jié)構(gòu)的加工上具有局限性,而3D打印可以通過進行復(fù)雜結(jié)構(gòu)的制造來提升產(chǎn)品性能,這使得在航空航天、模具加工等領(lǐng)域具備減材制造方式無可比擬的優(yōu)勢。
顯然,3D生物打印已經(jīng)變得非常實用,并且還能幫助滿足太空飛行的挑戰(zhàn)性條件?;诖?,歐航局(ESA)甚至宣布了它們一項旨在開發(fā)生物打印技術(shù)的研發(fā)項目,它將使執(zhí)行長期任務(wù)的宇航員能隨時獲得骨骼或皮膚移植所需的“備件”——甚至是完整的內(nèi)部器官。
具體來看,宇航員在零重力或低重力下會失去骨密度,所以他們在軌道或火星上可能更容易發(fā)生骨折?;蛑委煙齻ǔI婕皬牟∪松砩先∠碌钠つw移植--在地球上有完整的醫(yī)院護理可以處理,但在太空中風(fēng)險更大,因為二次傷害可能不容易愈合。
然而,皮膚或骨骼可以使用富含營養(yǎng)的人類血漿“生物墨水”進行生物打印,這些血漿可由宇航員自己提供?,F(xiàn)在,通過倒立工作——在“負1g”重力條件下——歐航局的團隊已經(jīng)表明他們可能能在太空中做到這一點。
3D打印技術(shù)作為先進技術(shù),承載了人們對未來制造模式的想像,是數(shù)字時代人類技術(shù)積累到一定階段所孕育出來的新技術(shù),3D打印技術(shù)賦予了人類對未來的巨大想象。在未來,傳統(tǒng)制造的物理限制和空間限制將不再那么重要,設(shè)計、生產(chǎn)將更加扁平化、更加開放。