Космическое агентство НАСА продолжает быть пионером в разработке инновационных технологий для космических миссий. В рамках проекта RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution), инженеры из Центра космических полетов имени Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, совместно с компанией Elementum 3D в Эри, штат Колорадо, создали и успешно протестировали сопло ракетного двигателя, изготовленное с использованием технологии 3D-печати из алюминия, узнал корреспондент издания SMINEWS. Это новое сопло, изготовленное с применением 3D-печати, легкое и отличается от обычных сопел, что делает возможными полеты в дальний космос с увеличенной полезной нагрузкой. Одним из ключевых преимуществ нового сопла является его невероятная легкость, что позволяет существенно снизить общую массу ракеты и, тем самым, увеличить полезную нагрузку, которую она может доставить в космос. Инженеры разработали свариваемый тип алюминиевого сплава A6061-RAM2 специально для 3D-печати и его использования в ракетных двигателях. Этот сплав обладает достаточной термостойкостью и прочностью, необходимыми для экстремальных условий работы ракетных двигателей. Для предотвращения плавления сопла и обеспечения охлаждения, конструкция была создана с небольшими внутренними каналами. Это позволяет соплу справляться с высокими температурами и давлениями, создаваемыми внутри двигателя. Процесс производства сопла включал создание многослойной структуры из металлического порошка с последующим плавлением слоев лазерами с использованием технологии LP-DED. В ходе испытаний с использованием жидкого кислорода и водорода, новое сопло показало высокую эффективность и надежность. Оно успешно прошло 22 запуска и выдержало почти десять минут непрерывной работы при давлении около 5,6 мегапаскаля. Таким образом, это новое сопло способно выдерживать термические, структурные и давностные нагрузки, что делает его идеальным для использования в двигателе лунного посадочного модуля.
НАСА разработала устойчивое к экстремальным температурам алюминиевое сопло
24 октября 202324 окт 2023
1 мин