Заявка на подписку:

p.sokolov@panor.ru

По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.7:681.2

Применение технологий 3D-печати в российском приборостроении

Гайдуков Я.А. МГТУ им Н.Э. Баумана, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, E-mail: docentangyo@yandex.ru
Наумов М.А. МГТУ им Н.Э. Баумана, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, E-mail: mark2005naumov@gmail.com

В данной статье рассмотрены вопросы применения аддитивных технологий в российском приборостроении. Анализируются современное состояние рынка, технологические возможности различных методов 3D-печати применительно к созданию корпусных деталей, элементов оптических систем и технологической оснастки. Предлагается классификация изделий по критериям целесообразности использования аддитивных технологий. Особое внимание уделяется проблемам импортозамещения оборудования и материалов, а также экономической эффективности 3D-печати в условиях мелкосерийного производства. Приводятся результаты анализа механических свойств материалов, полученных различными методами печати, и рекомендации по выбору режимов постобработки. На основе анализа практического опыта российских предприятий сформулированы рекомендации по выбору оптимальной технологии печати для различных типов изделий и определены перспективные направления дальнейшего развития аддитивных технологий в отрасли.

Литература:

1. Wohlers Report 2024: 3D Printing and Additive Manufacturing Global State of the Industry. Wohlers Associates, powered by ASTM International. — Washington, DC, 2024. — 384 p.

2. Рынок технологий 3D-печати в России и мире в 2024 году: перспективы внедрения аддитивных технологий в производство. Эл. ресурс. — URL: https://industry3d.ru/rynok-tekhnologiy-3d-pechati-vrossii-i-mire-perspektivy-vnedreniya-additivnykh-tekhnologiy-v-proizvodstvo/ (дата обращения: 24.02.2026).

3. Wohlers Associates Shows Metal Additive Manufacturing Growth of 24.4 % in New Report. Эл. ресурс. — URL: https://www.astm.org/news/press-releases/wohlers-associates-shows-metal-additive-manufacturinggrowth-244-new-report (дата обращения: 24.02.2026).

4. 3D-революция: как российская промышленность печатает свое будущее. Эл. ресурс. — URL: https://op-ex.ru/article/3d-revolyucziya-kak-rossijskaya-promyshlennost-pechataet-svoe-budushhee/ (дата обращения: 24.02.2026).

5. 3D Printing Industry hits new high at $20 billion according to Wohlers Report 2024. Эл. ресурс. — URL: https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-industry-hits-new-high-at-20-billion-according-to-wohlersreport-2024-deeper-insight-from-terry-wohlers-229477/ (дата обращения: 24.02.2026).

6. Игнатов, А. Российский рынок лазерного технологического оборудования для обработки материалов// РИТМ машиностроения. — 2024. — № 7. — С. 28–35.

7. Wohlers Report 2024 – Just Released! Latest 3D Printing Trends. Эл. ресурс. — URL: https:// wohlersassociates.com/news/wohlers-report-2024-shows-metal-am-growth-in-new-report/ (дата обращения: 24.02.2026).

8. Исследование российского рынка аддитивного производства. Эл. ресурс. — URL: https:// polymerbranch.com/articles/issledovanie-rossijskogo-rynka-additivnogo-proizvodstva/ (дата обращения: 24.02.2026).

9. Wohlers Report 2024. Эл. ресурс. — URL: https://wohlersassociates.com/product/wohlers-report-2024printed/ (дата обращения: 24.02.2026).

10. 3D-технологии приходят на российские заводы. Эл. ресурс. — URL: https://rosatomgrad.ru/obzor3d-tehnologii-prihodyat-na-rossijskie-zavody/ (дата обращения: 24.02.2026).

В условиях современной геополитической ситуации и необходимости ускоренного импортозамещения перед российским приборостроением стоит задача не только сохранить производственные мощности, но и повысить гибкость разработок, обеспечить технологический суверенитет и сократить время вывода новых изделий на рынок. Приборостроение как отрасль характеризуется частой сменой номенклатуры выпускаемых изделий, высокой долей опытных и экспериментальных образцов, сложностью механической обработки миниатюрных и геометрически сложных деталей, а также жесткими требованиями к точности и стабильности характеристик [1-9].

Традиционные методы производства, такие как литье под давлением или механическая обработка на станках с ЧПУ, требуют длительной подготовки и изготовления технологической оснастки, что существенно увеличивает сроки вывода продукта на рынок. Стоимость литьевой формы для корпусной детали средней сложности может достигать полутора-двух миллионов рублей, а время ее изготовления составляет от двух до шести месяцев. В условиях мелкосерийного и опытного производства, характерного для многих приборостроительных предприятий, такие затраты становятся экономически неоправданными.

Аддитивные технологии, или технологии трехмерной печати, позволяют принципиально изменить подход к производству приборостроительных изделий. Благодаря отсутствию затрат на оснастку, возможности быстрой итерационной доработки конструкции и высокой степени кастомизации продукции, цикл «идеяизделие» может быть сокращен в три-пять раз [2]. Однако широкому внедрению 3D-печати в российское приборостроение препятствует ряд факторов: недостаточная нормативная база, ограниченная номенклатура отечественных материалов, дефицит квалифицированных кадров и необходимость перестройки существующих производственных процессов.

Цель работы — анализ возможностей и ограничений применения аддитивных технологий в российском приборостроении, разработка рекомендаций по выбору оптимальной технологии печати для различных типов изделий, а также определение перспективных направлений дальнейшего развития аддитивных технологий в отрасли с учетом задач импортозамещения.

Для Цитирования:
Гайдуков Я.А., Наумов М.А., Применение технологий 3D-печати в российском приборостроении. Главный механик. 2026;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: