【中國智能制造網(wǎng) 產(chǎn)品評測】在美國航空航天局(NASA)位于弗吉尼亞州的蘭利研究中心,美國太空制造公司OrbitalATK成功對3D打印的高超聲速發(fā)動機燃燒室進行了風洞測試。
圖為設計軟件中的超高音速飛機概念圖,程序正在模擬其空氣動力學特性
OrbitalATK公司稱,超燃沖壓發(fā)動機的燃燒室是推進系統(tǒng)中具挑戰(zhàn)性的部分之一,它要在不穩(wěn)定的環(huán)境中容納并維持穩(wěn)定的燃燒。我們或許可以在未來的超高音速飛機——如NASA無人試驗性超高音速飛機X-43的未來版——看到這種燃燒室的應用。
NASA無人試驗性超高音速飛機X-43的未來版
此次測試在美國航空航天局(NASA)位于弗吉尼亞州的蘭利研究中心進行,該突破將有助于高超聲速飛機(時速達到5500公里,相當于4.5倍音速)更快地研制成功。
此次測試在美國航空航天局(NASA)位于弗吉尼亞州的蘭利研究中心進行。這一突破將有助于高超聲速飛機(時速達到5500公里,相當于4.5倍音速)更快地研制成功。進行測試的高超聲速發(fā)動機燃燒室采用“粉體熔化成型”(PBF)技術制成。制作過程中,一層合金粉體被“打印”出來,再根據(jù)輸入機器中的計算機程序,利用激光將各個區(qū)域熔合在一起。在每一層熔合的時候,第二層就開始打印,直到整個產(chǎn)品完成。任何多余的粉末都會被清除,之后再對產(chǎn)品進行拋光。
測試在美國航空航天局位于弗吉尼亞州的蘭利研究中心進行
在超過20天的測試過程中,燃燒室成功經(jīng)受住了一系列超高音速飛行條件的挑戰(zhàn),包括迄今為止時間長的一次推進裝置風洞測試。OrbitalATK公司稱,超燃沖壓發(fā)動機的燃燒室是推進系統(tǒng)中具挑戰(zhàn)性的部分之一,它要在不穩(wěn)定的環(huán)境中容納并維持穩(wěn)定的燃燒。這些測試部分是為了確保“粉體熔化成型”技術制成的部件足夠堅固,能用在超高音速飛機上。
“‘增材制造’為我們的設計師和工程師開辟了新的可能性,”OrbitalATK公司的帕特·諾蘭(PatNolan)說,“這個燃燒室就是非常好的例子,幾年前這樣的配件還無法制造出來。這項測試的成功將激勵我們的工程師繼續(xù)探索新的設計,并利用創(chuàng)新工具降低成本,縮短制造時間。”
“增材制造”又稱疊加制造技術,也就是我們通常所說的3D打印技術。OrbitalATK公司的新穎設計只有通過這種技術才能實現(xiàn)。在此之前,多種配件的制造和組裝有著復雜的幾何學要求,所要求的成本也很高。然而,在3D打印中,這些配件是一層一層建造起來的,因此一些新的設計,以及一些不容易鑄造或機械打造的配件就能很好地與產(chǎn)品整合在一起。
OrbitalATK公司還希望將這項技術應用在火箭配件的制造中。本月早些時候,該公司獲得了美國空軍4700萬美元的資助,以進行一種固體火箭推進系統(tǒng)原型機的開發(fā),為改進型一次性運載火箭項目提供支持。
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