近日,GE可再生能源與美國能源部共同發(fā)起了一項關(guān)于3D打印風機葉片的研究。
使用3D打印技術(shù),可以在現(xiàn)場直接“打印”風機部件,避免了大部件運輸環(huán)節(jié),使得超高的塔筒和超長的葉片成為可能。去年6月,GE使用3D打印技術(shù)成功“打印”出了一套高10米的模型風機塔筒。
本次研究耗資670萬美元,為期25個月,GE的目標是使用3D打印技術(shù)制造出一套風機葉片的葉尖部分,長約10~15m。
GE及其合作伙伴Oakridge國家實驗室、美國國家可再生能源實驗室將對產(chǎn)品進行測試,并準備將3套產(chǎn)品安裝到風機上。
多年來,GE一直在尋求葉片制造技術(shù)的創(chuàng)新方法,試圖將3D打印技術(shù)和熱成型、熱塑性材料等先進工藝結(jié)合。使用輕型熱塑性復合材料,通過3D打印技術(shù)制造出的葉片可以帶來很多好處——
輕型葉片可以提高風機的發(fā)電量
輕型葉片可以減輕塔筒的荷載
輕型葉片可以減少齒輪箱、傳動系統(tǒng)、軸承和基座的磨損
熱塑性材料拆卸后可就地熔化,便于風機的拆除和回收
GE相信,如果葉尖部分能順利完成測試,那么葉片的其他部分也能使用3D打印技術(shù)制造。GE的子公司LM Power也隨時準備將這項全新技術(shù)推向市場。
使用3D打印技術(shù),可以在現(xiàn)場直接“打印”風機部件,避免了大部件運輸環(huán)節(jié),使得超高的塔筒和超長的葉片成為可能。去年6月,GE使用3D打印技術(shù)成功“打印”出了一套高10米的模型風機塔筒。
本次研究耗資670萬美元,為期25個月,GE的目標是使用3D打印技術(shù)制造出一套風機葉片的葉尖部分,長約10~15m。
GE及其合作伙伴Oakridge國家實驗室、美國國家可再生能源實驗室將對產(chǎn)品進行測試,并準備將3套產(chǎn)品安裝到風機上。
多年來,GE一直在尋求葉片制造技術(shù)的創(chuàng)新方法,試圖將3D打印技術(shù)和熱成型、熱塑性材料等先進工藝結(jié)合。使用輕型熱塑性復合材料,通過3D打印技術(shù)制造出的葉片可以帶來很多好處——
輕型葉片可以提高風機的發(fā)電量
輕型葉片可以減輕塔筒的荷載
輕型葉片可以減少齒輪箱、傳動系統(tǒng)、軸承和基座的磨損
熱塑性材料拆卸后可就地熔化,便于風機的拆除和回收
GE相信,如果葉尖部分能順利完成測試,那么葉片的其他部分也能使用3D打印技術(shù)制造。GE的子公司LM Power也隨時準備將這項全新技術(shù)推向市場。