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记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条...
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
记者近日从中国科学院力学研究所获悉,由该研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,搭载“力鸿一号”遥一飞行器进入亚轨道,首次实现了太空激光熔丝金属增材制造。实验系统突破了微重力条件下金属增材制造成形与控制、全过程闭环调控、载荷-火箭高可靠协同等关键技术;实验结束后,载荷舱通过降落伞系统平稳着陆并成功回收,成功获取了太空微重力环境中金属增材制造的金属构件、全部数据和成形件性能参数等。该技术被视作未来航天任务的关键赋能技术,可实现航天器零部件在轨快速制造与自主修复。
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