Yijia 3D 金属 3D プリント 高さ 1.3m の統合ロケット スラスター

Yijia 3D 金属 3D プリント 高さ 1.3m の統合ロケット スラスター
2024年11月13日、南極熊は、中国の3DプリンターメーカーEplus3Dが再び大規模3Dプリント技術における製造能力を発揮し、超大型の一体型3Dプリントロケットスラスタの製造に成功したことを知りました。この革新的なスラスターは高さが 1.3 メートルを超えており、E3P の EP650-1600 金属粉末ベッド融合プリンターを使用して製造されました。

高さ1.3メートルの一体型3Dプリントロケットスラスタは、Yijia 3Dとドバイを拠点とする人工知能エンジニアリング技術開発企業LEAP71との緊密な協力の成果であるエンジニアリングの偉業です。同社の主任設計者、ヨゼフィーネ・リスナー氏がこのスラスターの設計を主導した。このスラスターの推力は200キロニュートン(kN)で、今年初めに打ち上げられたノイロンTKL-5ロケットスラスターの40倍の推力を誇る。


2週間連続で印刷された一体型ロケットスラスター

ロケットスラスタはアルミニウムで作られており、高温用途では課題に直面しますが、Yijia 3D は二重冷却機構を採用することでこれらの困難を克服することに成功しました。スラスタの主燃焼室は内蔵の極低温液体酸素によって冷却され、ノズルの上部では冷却媒体として灯油が使用されます。この複雑な機能統合設計は、354 時間以内に中断することなく一気に完了し、EP650-1600 プリンターの安定したパフォーマンスと汎用性を十分に実証しました。

驚くべきことに、スラスターは印刷後は後処理が不要です。表面仕上げは、積層造形の分野では非常に珍しい高品質レベルに達しており、このロケットエンジンは機能的にも美的にも魅力的です。

別のプロジェクトでは、AIが独自に開発したロケット推進装置の詳細がいくつか公開されている。
仕様から直接高性能3Dプリント設計

このプロジェクトの中核となるのは、Noyron 社の LEAP71 の大規模計算エンジニアリング モデルの使用であり、これにより推進力と熱力学の最適化された設計が可能になりました。このモデルの強力な計算機能により、LEAP71 のエンジニアは複雑な熱応力と流体力学の問題を解決することができました。さらに、このスラスタは、高精度のエンジニアリング ミッションにおいてコンパクトで強力なパフォーマンスを発揮することで知られる LEAP71 の PicoGK ジオメトリ カーネル上に構築されています。

このプロジェクトは当初、Formenxt プラットフォーム上でデモンストレーター部品を実証することを目的としていましたが、Yijia 3D と LEAP71 のコラボレーションは、航空宇宙産業における大規模な 3D プリント部品の大きな可能性を間違いなく実証しています。同時に、このプロジェクトは、耐久性と高性能が求められるアプリケーションにおける機能統合コンポーネントの将来的な展望も示しています。このコラボレーションの成功は、大型の高性能部品の製造における積層造形技術の大きな進歩をさらに証明しています。


LEAP 71について

アラブ首長国連邦ドバイにあるLEAP 71は今年6月、同社の大規模計算工学モデルNoyronによって開発された、人手を介さずに積層製造された液体ロケットエンジンの試験打ち上げに成功したと発表した。

このロケットエンジンは、ドイツのシュタルンベルクにあるAMCM GmbH社によって、積層造形法を用いて銅で製造されています。その後、英国シェフィールド大学で後処理され、テストの準備が整いました。高温燃焼試験はイギリスのウェストコットにあるエアボーン・エンジニアリング社で実施され、エンジンは予想通り20,000馬力と5kNキロニュートン(kN)の推力を生み出し、長時間燃焼を含むすべての試験を完了した。現在、当社はアメリカ、ヨーロッパ、アジアの多くの大手航空宇宙企業と協力しています。


ロケットエンジン人工知能

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