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3D打印,或增材制造技術(shù)似乎能夠涉足幾乎每一個行業(yè),甚至包括火箭科學。近日,在亞拉巴馬州Huntsville的美國宇航局(NASA)馬歇爾太空飛行中心,工程師們最近使用中子來幫助了解增材制造火箭發(fā)動機部件的優(yōu)勢。
這個研究團隊使用的是美國橡樹嶺國家實驗室(ORNL)高通量同位素反應堆(HFIR)里的中子殘余應力測繪設備和HB-2B束線來研究增材制造材料中的殘余應力,來檢驗它們是否適合飛行。如果通過的話,這將顯著降低飛行器硬件部件制造的成本和時間?!叭绻軌蚴褂迷霾闹圃斓牟考泶蛟旎鸺l(fā)動機,我們就能夠把制造一個可用于太空飛行的發(fā)動機的時間減少幾年?!瘪R歇爾太空飛行中心的Stacey Bagg說。
馬歇爾太空飛行中心的研究人員Stacey Bagg正在用HFIR的HB-2B束線來研究增材制造火箭發(fā)動機部件上的殘余應力,以確認它是否適合太空飛行(下同)
如此大幅度的減少制造時間顯然也意味著成本的大幅節(jié)約。但是在將3D打印的部件用于太空飛行之前,研究團隊需要確認它是否是絕對安全的?!拔覀冏顬殛P注的是生產(chǎn)出來的增材制造部件的殘余應力,這種殘余應力可能會影響到材料性能和制造部件的幾何形狀。而且,要對這些生成的復雜形狀進行測量是比較困難的?!盉agg說:“而HFIR中子殘余應力設備則具有獨特的能力,可以獲得關于這些形狀的詳細內(nèi)部殘余應力測量結(jié)果?!?/span>
除此之外,這項研究還為科學家們了解在增材制造過程中,殘余應力是如何圍繞著火箭推進系統(tǒng)零部件的共同特征發(fā)展的提供了基本數(shù)據(jù)。據(jù)悉,該團隊的這項研究將公開發(fā)表,這樣就可以被用來改進基于粉末床的增材制造工藝,使得3D打印出來的部件具有更好的機械和幾何屬性。
(編譯自PHYS)
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