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直線模組3D打印助力探索空間推進(jìn)系統(tǒng)的改進(jìn)
直線模組3D打印助力探索空間推進(jìn)系統(tǒng)的改進(jìn)。近日,法國航天局 (CNES) 進(jìn)行的一項(xiàng)新研究正在調(diào)查 3D 打印的氧化物陶瓷材料如何改進(jìn)用于空間推進(jìn)的關(guān)鍵子系統(tǒng)的設(shè)計。該研究的重點(diǎn)是開發(fā)優(yōu)化的釔鋁石榴石 (YAG) 干凝膠,當(dāng) 3D 打印成復(fù)雜形狀時,該干凝膠可提供理想的強(qiáng)度和抗蠕變性。這些增材制造的 YAG 陶瓷可以構(gòu)成未來用于深空探索渦輪葉片的金屬合金的基礎(chǔ)。
據(jù)小編直線模組獲悉,由于材料具有理想的機(jī)械性能和增材制造技術(shù)帶來的幾何設(shè)計可能性,3D 打印陶瓷正在越來越多地被用于一系列與空間相關(guān)的應(yīng)用中。幾年來,3D 打印陶瓷已被用于在下一代火箭發(fā)動機(jī)中創(chuàng)建增強(qiáng)組件,以及其他新穎的航空航天應(yīng)用。
小編直線模組了解到,CNES關(guān)于氧化物陶瓷的最新研發(fā)工作希望改進(jìn)空間推進(jìn)關(guān)鍵子系統(tǒng)的設(shè)計,以提高液體推進(jìn)火箭發(fā)動機(jī)的性能。目前,由金屬合金的電阻施加的最大允許渦輪溫度限制了液體推進(jìn)火箭發(fā)動機(jī)循環(huán)的性能。據(jù)該機(jī)構(gòu)稱,為渦輪機(jī)部件引入抗蠕變氧化物陶瓷有助于提高循環(huán)溫度,從而提高深空探索任務(wù)的性能。之所以選擇 YAG,是因?yàn)樗诟邷叵戮哂欣硐氲臋C(jī)械性能,特別是它的高強(qiáng)度、在 1000 攝氏度以上的溫度下具有良好的蠕變性能、低導(dǎo)熱性、物理和化學(xué)穩(wěn)定性以及對水蒸氣腐蝕的高抗性。
而且小編直線模組知道,由于其成本低、使用方便,擠壓是陶瓷直接成型應(yīng)用最廣泛的技術(shù)之一。雖然過去曾使用增材制造來打印 YAG 陶瓷,但該團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)了擴(kuò)大工藝規(guī)模和生產(chǎn)更大數(shù)量的潛在挑戰(zhàn),例如雜質(zhì)的形成。因此,他們著手改進(jìn)和擴(kuò)大制備 YAG 干凝膠(凝膠中的液體在室溫下蒸發(fā)時留下的固體)的工藝,并研究所得干凝膠糊的可印刷性。使用這種技術(shù),成功地擴(kuò)大了 YAG 干凝膠的生產(chǎn)。還觀察到,他們的組合制備和 3D 打印工藝能夠降低成本和能源,因此“被工業(yè)部門認(rèn)可”為一種節(jié)能工藝。 特別是,CNES 團(tuán)隊將用于太空探索的陶瓷渦輪部件的制造視為其 3D 打印 YAG 干凝膠的有前途的應(yīng)用。
那么說到3D打印技術(shù)在空間推進(jìn)系統(tǒng)改進(jìn)中發(fā)揮的作用,小編就想到了咱們的直線模組裝置了,3D打印技術(shù)的拾取和存放就是典型的應(yīng)用到了直線模組裝置的。
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