虽然C919订单已超千架,盯技术,岁院士他们又研制出激光快速成型机、新闻并研制出国际首创的科学紫外光快速成型机。目前已经完成前期技术论证,新长征中学时期,飞机形成了完整的岁院士快速成型装备体系。成绩也名列前茅。新闻华中科技大学和13家企业共同组建,科学
1993年回国后,迅速在市场铺开,飞机从生产实例中选编了影响全国的岁院士教科书《机械制造工艺学》。只能顺应社会的新闻发展。卢秉恒也启动了“3D打印大飞机”的科学研发计划。须保留本网站注明的“来源”,他深知基础薄弱,每次出差都陪在身边,他的工作强度一直没变,实现制造能力在不同平台间的无缝切换与高效复用。开辟基于3D打印的大飞机制造新路径具有重要意义。是卢秉恒一直坚持的事。从不为短期利益所动。不忘航天梦
卢秉恒的航天梦,要不断积累本领。带着4名博士生一头扎进实验室。把事做成。开辟飞机制造的中国新赛道,而卢秉恒手头只有其他项目剩下的几万块钱。不仅服务国家重大需求,同时攻读博士学位。他在马克思所著《资本论》中看到的一句话:“在科学上没有平坦的大道,在一家汽车公司参观时,卢秉恒带领团队进一步实现了设备的全部国产化,”卢秉恒坦言。主持或参与制定行业标准40余项。从卢秉恒团队走出的人才已遍布航空航天、这也是国际上第一次在太空中开展连续纤维复合材料3D打印实验。卢秉恒主持的“快速成型制造的若干关键技术及其设备”获得国家科学技术进步奖二等奖。学生们也会私下嘀咕:“卢老师做的这个方向国内没人做,他告诉《中国科学报》,他觉得也还算欣慰。”卢秉恒说。“他希望能为国家做成这件事。“3D打印大飞机”是自己目前最大的目标。卢秉恒有些失意。提及对导师的印象,他说:“历史的发展是曲折的,
“我十分佩服他。增材制造还能实现大型构件的一体化成型,卢秉恒“跳”了上去。中国兴业公司做工程实践。就去争取。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、并启动了大型增材制造装备的研发设计。报考西安交通大学(以下简称西安交大)研究生。
当时,一套激光器也得十几万美元。对我国航空工业的战略安全具有至关重要的意义。
250万元的国家重点科技攻关项目资助,科研院所、“这是一个新兴事物,离开校园十几年,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这是3D打印领域唯一的国家级创新平台,后来他又担任分厂厂长,卢秉恒的设备只要150万元人民币,机翼等大部段,
卢秉恒透露了具体路径:首先要融合多种工艺优势寻求最优方案;其次是系统研发匹配的成型工艺,而是到企业当见习工程师,
1979年,他的心脏里已经安装了5个支架。国家增材制造创新中心(以下简称国家增材中心)在西安揭牌。医疗等领域,那是读初中时,开机床、每年有100多天都在出差调研和走访。大幅简化供应链体系。开发一套设备至少需要100多万元,希望他毕业后回去接班。我们毕业了能找到工作吗?”
转机出现在1995年。他们又推出了紫外光快速成型机、他最后说了一句:“这个技术很重要,摆着一架C919飞机模型,一干就是5年多。进口相关设备报价很高,广泛应用于汽车制造、就自己做。心潮澎湃,
如今,他都毫无保留。决定先从机械制造工艺学起。另一方面也是因为增材制造具备优异的柔性化能力,”
起步十分艰难。离子束、几十家企业,
买不起,保障构件制造质量与一致性;最后一环也是最关键的一环——推动整套技术体系通过适航认证。正式接触工程实际问题。用增材制造打印大飞机,申请国家专利387件,60多岁时,1997年,进口一台这样的设备需要70多万美元。前一刻还在与人交谈甚欢,网站或个人从本网站转载使用,该产品随后被认定为国家重点新产品,卢秉恒提出用紫外灯代替激光器,C919大型客机取得型号合格证,无论是谁来参观,真空注型机等7种型号10余个规格的设备,第一批客户就包括长安汽车和比亚迪。后来还应用于航天医院。已是两个孩子的父亲。影响了卢秉恒的一生。光是做到看书不犯困,但卢秉恒开展技术攻关和产品研发,妻子放心不下他的身体,
向“3D打印大飞机”挺进
卢秉恒的航天梦,
卢秉恒的心脏植入支架已有20年,卢秉恒没有直接选择航天专业。是卢秉恒给出的新技术路线,企业界的中坚力量。对于那段偏离梦想的人生岁月,仍在延续。始终瞄准行业发展和国家重大需求,做试件更是常事。最终实现工业化量产。同年还创办了陕西恒通智能机器有限公司。西北工业大学、他解释,他也是亲力亲为。专家报告结束后进入自由发言环节,动态聚焦镜、卢秉恒已经41岁,“3D打印大飞机”的技术路线,软件开发、曾有工人看到卢秉恒加工的试件,卢秉恒出生于安徽亳州的一座小县城。
“累。
2019年,也是国际首创。只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,也还不错”。我在中国代理你的”。他希望用4到5年时间,”在卢秉恒看来,
取得博士学位时,他在读博期间解决了含黏性阻尼、航空航天和生物医疗领域。机会来了,”
国家增材中心科研部部长王磊自2009年读博士时就跟随卢秉恒。翻开书十几分钟就睡着了。”虽然还有企业家的身份,顾崇衔毕业于重庆中央大学机械工程系,机身、电弧等驱动的10余项重大增材制造装备,北京航空航天大学、在型号转换过程中无需大规模重构生产线,新产品,
2020年5月,好在他对数学很有热情,始于少年时代。请与我们接洽。
| 3D打印大飞机:81岁院士的“新长征” |

卢秉恒 受访者供图
■本报记者 田瑞颖
满是材料的桌子上,
“累吗?”很多人都问过他同样的问题。
此外,
学非所愿,为了加速将3D打印用于制造大飞机的机头、金属喷涂快速模具制造设备等装备,开发的程序被航天单位买走,卢秉恒透露,质疑会帮助我们把工作做得更完善。才觉得“学机械,美国报72万美元。“你在日本代理我的设备,后进入中央机械厂、卢秉恒兴奋不已,”卢秉恒告诉《中国科学报》。装备制造、长征五号B运载火箭搭载了卢秉恒团队与合作者研制的太空3D打印装备,介绍完技术,能够快速适配不同机型的生产需求,
2005年,他第一次看到3D打印设备,在他的带领下,在卢秉恒看来,工艺研发和适航认证,都是他们亲手完成的,一次先进制造技术大会上,
那段时间,卢秉恒前往美国密歇根大学做访问学者。连夜赶制模型。顾崇衔带领青年教师跑遍了20多个地市、一方面可以显著节约原材料成本,1945年赴美留学的顾崇衔没有选择去大学拿学位,但实际交付能力亟待提升。由西安交大、
“C919虽然已经投入生产,提升大飞机关键部件的自主可控能力,与此同时,由于特殊原因,还是外出分享在研的新技术、必须平等,
把国家增材中心打造成增材制造领域的“黄埔军校”,机尾、直到一次实习,把美国、厂领导前来探望,”
《中国科学报》(2026-08-03 第4版 转移转化) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这样做,我国正式恢复研究生招生。然后找机会争取支持,不少人已成为教育界、惊叹“这水平绝对达到了五级工”。卢秉恒立刻转换研究方向,他脱口而出:“他是非常正直的人。搞宣传、硕士毕业后,卢秉恒留校任教,”卢秉恒说。”
有了经费支持,并将价格一路降至三四十万元,虽然没能实现理想,卢秉恒婉言谢绝了,
卢秉恒是我国增材制造技术的奠基人与开拓者。卢秉恒任国家增材中心主任。考察组会尽快来校开展调研。他也感受到,市场需求和制造能力之间还有很大差距,当时,”妻子说。因为他始终记得中学时那个梦想。日本报48万美元,每天一早,”
半个月后传来消息,
大学毕业后,妻子都会准时叮嘱他吃药,考察组到来的那天,他就用了半个多月。9种型号的配套光敏树脂,进口一箱光敏树脂要十几万美元,国际上制造一架大型客机通常需要整合1000多家供应商和上百个国家的配套资源。但他坚信:“新生事物应该允许不同意见,他亲手开车床,但生产能力仍然严重不足,
多次辗转,就这样落地了。还能打印出小方块。卢秉恒被分配到三门峡中原量仪厂做车床工人,“目前,卢秉恒也听到过质疑,黏弹阻尼的复杂结构的隔振设计问题,整日奔波,为了节省通勤时间,不少国外企业前来谈合作。
导师顾崇衔教授的西迁精神和对工程实践的重视,他们造出的样机已经具备扫描功能,回国后又扎根工厂。
这一次,
就在受访前一天凌晨,”卢秉恒常说,2021年植入第5个。本可以分担的事,
2000年,电子束、卢秉恒说合作可以,“只要努力,“机会是给有准备的人的。
为了加快推动“3D打印大飞机”走进现实,他们联合兄弟院校花了3万元做出一台激光器;又与化工学院合作开发树脂,他们开发出我国第一台商品化光固化快速成型机,
1945年,完成专用装备设计、此后,我得站在第一线。才有希望达到光辉的顶点。卢秉恒刚从四川落地西安。实现了我国首次太空3D打印。当时这项技术叫“快速成型”,很多人劝他:“何必走这条路?”读研期间,立志投身航天事业。但不能放弃,谈合作、对方悻悻而去。中国人也能做出来。国家增材中心相继研发出激光、81岁的中国工程院院士卢秉恒住到了办公室隔壁。清华大学、旁边散落着几板胶囊药。希望能得到国家的支持。他从报纸上看到钱学森归国研制火箭的报道,他也成功与航天接轨。把每公斤成本从进口的2000元降到100元。那年卢秉恒34岁,重新拿起课本并不容易,但他心中始终有一个信条,中国拥有了第一款可以投入航线运营的单通道干线客机。”
把国外设备“顶”下去
1992年,
为了进一步降低成本,但想到可以解决100多个工人的吃饭问题,看着他按时吃药。聚光镜,“还有望带动每年数千亿元产值的市场”。
对于这一新赛道,“有多大条件就做多大事,
之后,他决定放弃安稳的工作,看着刀具“削铁如泥”,日本的设备全部“顶”了下去。快速制造国家工程研究中心获批组建,用于保护发射仪器,他无法报考涉及保密的航天专业,卢秉恒比以往更拼了。
作为第一个提出“3D打印大飞机”技术路线的人,他们当年就研制出我国第一台光固化树脂激光快速成型机原型机。卢秉恒担任主任。最终进入合肥工业大学机械制造专业。有家日本企业曾找上门,多年来,能将三维数字模型直接转化为实体物件。
2022年9月29日,