熱門關鍵詞:上海雕塑 上海3D打印 美陳制作 廣告道具 浮雕制作 道具制作 櫥窗展示
聯系人:韋經理
郵 箱:
電 話:155-8880-8889
地 址:上海市青浦區紀鶴公路5348號北3層

北京時間5 月 31 日,SpaceX 最新的載人龍飛船在美國肯尼迪航天中心39A發射臺成功發射,在全球觀眾的注視下,載著兩名宇航員前往國際空間站。執行此次飛行任務的是兩名資深宇航員鮑勃·本肯 (Bob Behnken)、道格·赫爾利 (Doug Hurley)。
而值得業界關注的是,獵鷹9號火箭和龍飛船2號大量使用了3D打印技術。正如《3D打印與工業制造》一書中談到的,3D打印技術已成為航天制造機構搶灘下一代經濟性、可重復利用火箭發動機的重要“籌碼”。國際上這些商業化航天企業在高性能火箭發動機部件制造中大膽嘗試著3D打印技術。
這使得人們不僅好奇,3D打印在催生商業航天創業領域發揮了怎樣的四兩撥千斤的作用?國內外目前的進展怎樣?
3D打印新技術催生設計與制造一體化的商業新生代
摩根士丹利(Morgan Stanley)估計,到 2040年,全球航天產業的收入將從目前的 3,500億美元發展到超過1萬億美元的市場規模。
3D打印開啟了下一代經濟性的火箭發動機制造之路。3D打印對于火箭的制造是顛覆性的,這體現在從設計到供應鏈和庫存管理,再到質量控制等各個環節。
l 國際
Relativity Space
Launcher
初創的航天企業Launcher 與合作伙伴3T、EOS 也開發了3D打印銅合金火箭發動機部件,3D打印技術的應用可以減少發動機零件數量,縮短開發時間,并且更加易于制造復雜功能集成的部件。
Launcher開發的銅合金3D打印推力室
發動機點火測試
Launcher 開發的3D打印銅合金(Cucrzr)發動機部件就集成了復雜冷卻通道,這一設計將使發動機冷卻效率得到提升。
NASA video-2視頻:Launcher開發的銅合金3D打印推力室
Rocket Lab
根據3D科學谷的市場研究,近日,Rocket Lab所獲批的專利US10527003B1(授權日2020年1月7日),詳細的披露了Rocket Lab通過增材制造工藝來制造火箭推力室、用于火箭發動機的噴射器和渦輪泵。
Rocket Lab所獲批的專利US10527003B1(授權日2020年1月7日)
Rocket lab的專利確定使用增材制造技術用于渦輪泵組件生產可以極大地簡化這種系統的組裝,通過選區金屬熔化工藝來制造各種部件將大大降低這種系統的組裝復雜性。
3D打印-增材制造技術允許形成復雜的幾何形狀,而使用傳統的減材加工技術或鑄造/注射成型技術很難或不可能實現。3D打印技術的這種靈活性在火箭發動機設計領域提供了獨特的機會。
l 國內
零壹空間
2018年5月17日,零壹空間自主研發的OS-X火箭“重慶兩江之星”成功點火升空。這也是中國首枚“民營自研商用亞軌道火箭”,開創了中國商業航天歷史上的嶄新起點。
零壹空間所獲批的內嵌點火裝置的主動冷卻式針栓噴注器專利CN 109630319A
深藍航天
2019年11月,中國的深藍航天液氧煤油發動機再次進行了推力室長程試車,取得圓滿成功。在推力性能方面,深藍航天對主要功能部件進行優化設計,大量采用3D打印工藝,實現了國內液氧煤油火箭發動機推力室效率從95%到99%的技術跨越,達到了國際先進水平。
據悉,發動機噴注器殼體和推力室身部兩個零件為金屬3D打印,發動機噴注器殼體和推力室身部均為航天發動機關鍵零部件,零件內部有百余條冷卻流道。
星際榮耀
星際榮耀所獲批的總裝結構、火箭發動機、液體火箭專利CN209838557U
渦輪盤、液體火箭打洞機、液體火箭專利CN210105926U
與傳統的電火花等加工工藝相比,在兩級葉片的間距過小或同級葉片間的排列緊密時,傳統的工藝受操作空間以及加工精度等的影響,這種緊湊的渦輪盤難以加工。根據魔猴網的市場觀察,星際榮耀通過增材制造一體成型技術可十分方便的加工出上述緊湊型的渦輪盤,加工過程簡單,時間短。
根據魔猴網的市場研究,星際榮耀致力于研發的發動機包括在低成本、可回收方面極具競爭力的液體發動機。除此之外,星際榮耀還在研發姿軌控動力系統,相關部件包括單組元推力室、雙組元推力器、切破式電爆閥。
其他
Review
金屬3D打印已經成為航空和航空航天領域的一項關鍵技術,因為它的優勢與該行業的關鍵需求保持一致,包括減輕重量、節省燃料、提高運營效率、部件整合、加速上市時間和減少對零部件的存儲要求。
3D打印可以將原本通過多個構件組合的零件進行一體化打印,這樣不僅實現了零件的整體化結構,避免了原始多個零件組合時存在的連接結構(法蘭、焊縫等),也可以幫助設計者突破束縛實現功能最優化設計。一體化結構的實現除了帶來輕量化的優勢,減少組裝的需求也為企業提升生產效益打開了可行性空間。
此外,金屬3D打印可以讓打印部件達到傳統方式無法達到的薄壁、尖角、懸垂、圓柱等形狀的極限尺寸,讓產品設計師有了更大的發揮空間。在進行飛行器中的復雜零部件設計時,設計師由過去以考慮零部件的可制造性為主,轉變為增材設計思維下的實現零部件功能性為主。
由此出發,3D打印開啟了下一代經濟性的火箭發動機制造之路。3D打印對于火箭的制造是顛覆性的,這體現在從設計到供應鏈和庫存管理,再到質量控制等各個環節。
而想像從未有過的設計,成就從未存在過的產品,在這方面,安世亞太提出的正向設計完整解決方案,從以需求出發的架構性和顛覆性創新為基礎,設計創新方法論及軟件支持在產品全研發周期完成創新閉環。