高精密增材制造簡化了供應鏈,在小規模操作中,它與計算機和3D打印機一樣重要,可以大大縮短制造過程的時間,幾乎可以創建各種尺寸的幾何形狀,從可以在幾小時內打印的小物體到需要數天才能完成的設計。正是這種靈活性使增材制造受益。
高精密增材制造與傳統的減法制造工藝相比,這是一種經濟效率高的生產解決方案,適用于較小的物品。通過將供應鏈動態減少到幾乎PC和3D打印機,從構思到生產的速度要快得多。但是,存在局限性,尤其是在擴大規模時。在增材制造中,創建大量產品可能很困難,因為后處理可能會占用大量人力。但這不僅僅是利用增材制造的初創企業。NASA等主要的工業企業已采用3D打印作為以合理的成本生成定制項目的方法。總體而言,增材制造可能是原型的未來。
增材制造技術有助于促進設計-生產過程從平面思維向立體思維的轉變。傳統制造思維是先從使用目的形成三維構想,轉化成二維圖紙,再制造成三維實體。在空間維度轉換過程中,差錯、干涉等現象一直存在,而對于復雜的三維空間結構,無論是三維構想還是二維圖紙化已十分困難。
計算機輔助設計(CAD)為三維構想提供了重要工具,但虛擬數字三維構型仍然不能*推演出實際結構的裝配特性、物理特征、運動特征等諸多屬性。采用增量制造技術,實現三維設計、三維檢驗與優化,甚至三維直接制造,可以擺脫二維制造思想的束縛,直接面向零件的三維屬性進行設計與生產,大大簡化設計流程,從而促進產品的技術更新與性能優化。