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近年來,隨著深空探測的不斷拓展,地面制造和軌道運(yùn)輸?shù)馁Y源補(bǔ)給模式逐漸暴露其局限性。盡管商業(yè)航天領(lǐng)域已在不斷壓縮發(fā)射周期、提高資源復(fù)用率,但目前想要把物資通過火箭發(fā)射運(yùn)上太空,仍面臨成本高、響應(yīng)慢等問題。于是,人們想到通過直接在太空制造來取代運(yùn)輸,最可行的手段就是太空3D打印。
太空3D打印,又稱太空在軌增材制造,既然是制造,一定需要用到原材料,在覆蓋全材料的在軌制造體系中,太空金屬3D打印是難度最高、戰(zhàn)略價(jià)值最大的核心分支。它特指以不銹鋼、鈦合金、鋁合金等金屬及合金為原料,在太空環(huán)境下完成的在軌增材制造,也是太空 3D打印從非金屬輔助件向金屬核心承力件跨越的關(guān)鍵。
突破金屬打印的意義
太空3D打印的實(shí)踐探索,要從2014年開始講起,當(dāng)然,在此之前行業(yè)已經(jīng)歷長達(dá)二十余年的早期理論研究階段,這一年,人類首次將3D打印機(jī)發(fā)射上太空,并在國際空間站成功打印出了扳手等多個(gè)工具和零部件。
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國際空間站上利用3D打印機(jī)制造的太空中第一個(gè)金屬部件
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國際空間站上的首臺(tái)金屬3D打印機(jī)
自此,看到太空打印可行性的人們開始研究如何在太空環(huán)境中打印更復(fù)雜的其他物體,如生物組織、建筑材料,這樣就能支持宇航員在空間站完成更多生物實(shí)驗(yàn),甚至直接就地利用月壤來制作建筑材料,搭建未來的月球基地。
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而想要制作可搭建基地的承力備件,必須有金屬和金屬合金的參與,這就是太空金屬3D打印技術(shù)的戰(zhàn)略意義所在。
以往在太空用非金屬材料只能制作一些應(yīng)急工具、實(shí)驗(yàn)樣品和輔助構(gòu)件,應(yīng)用相當(dāng)局限。而金屬的強(qiáng)度、導(dǎo)電性和剛性可以將太空3D打印的潛力無限放大,不僅可制造搭建月球基地所需的金屬結(jié)構(gòu),還能解決航天器上各種零部件的補(bǔ)給問題。一旦空間站、衛(wèi)星、深空探測器等核心構(gòu)件都能實(shí)現(xiàn)在軌制造,人們就不用通過地面生產(chǎn)+火箭發(fā)射的途徑來解決航天器的設(shè)備維修與更換。
這一方面降低了空間站的運(yùn)營成本,并提高了在軌設(shè)備維修調(diào)試的靈活性;另一方面也使零部件的制造擺脫了運(yùn)輸條件限制,因?yàn)槿粢ㄟ^火箭運(yùn)載必須考慮到零部件的尺寸能不能放進(jìn)艙、負(fù)載重量能否支持順利發(fā)射的問題,但直接在天上造就沒有這個(gè)困擾。
可喜的是,這個(gè)理論構(gòu)想正在變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。1月12日,由中國科學(xué)院力學(xué)研究所自主研制的金屬增材制造返回式科學(xué)實(shí)驗(yàn)載荷,搭載于中科宇航力鴻一號(hào)遙一飛行器,成功在太空完成金屬3D打印實(shí)驗(yàn),我國首次在軌制造出完整的金屬構(gòu)件。
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1月22日,搭載于力鴻一號(hào)飛行器的微重力激光增材制造返回式科學(xué)實(shí)驗(yàn)載荷完成開艙交付
太空打印vs地面打印
要實(shí)現(xiàn)太空金屬3D打印要突破哪些難關(guān),它與早已實(shí)現(xiàn)并趨于成熟的地面3D打印又有何不同?
3D打印按數(shù)字模型逐層堆疊的原理想必大家已不陌生,金屬3D打印的特點(diǎn)是用高能熱源熔化金屬原料再凝固成型,根據(jù)不同能量源、材料和成型路徑,可分為多種工藝,而目前主流的工藝方式有兩種,一是激光粉末床熔融(L-PBF),二是激光定向能量沉積(DED)。
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前者是指將金屬粉末鋪在構(gòu)建平臺(tái)上,用激光束按照各層截面數(shù)據(jù),有選擇性地熔化粉末床內(nèi)的指定區(qū)域,層層融合后最終形成零件造型,這也是目前應(yīng)用最廣泛的技術(shù)路線。后者則采用動(dòng)態(tài)送料的成型方式,用高功率激光照射固態(tài)金屬絲端頭,讓它瞬間熔化成液態(tài)熔池,再與已打印的金屬層融合,這樣不斷冷卻固化、逐層堆積就形成了最終構(gòu)件。
要在太空實(shí)現(xiàn)金屬3D打印,面臨的核心難點(diǎn)在于太空的微重力環(huán)境。在地面上,金屬打印的成型有重力參與,人們可以輕松主導(dǎo)材料的定位和流動(dòng)。但在太空打印時(shí),材料的成型邏輯完全不同,微重力狀態(tài)下金屬粉末極易飄散,不僅難以成型,還會(huì)污染設(shè)備和艙內(nèi)環(huán)境,造成很大安全隱患。金屬絲材雖更安全,但微重力下的精密送絲、防纏繞難度極大,液態(tài)熔池也容易懸浮擴(kuò)散,就像我們在廣告片里看到在太空艙里到處飄浮的水珠一樣,金屬熔滴也會(huì)到處亂竄。
同時(shí),失去重力約束后,熔融金屬中的氣泡無法通過上浮排出,冷卻留下之后就會(huì)形成孔隙和裂紋,降低金屬構(gòu)件的強(qiáng)度和韌性。
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此外,太空環(huán)境與地面的熱管理系統(tǒng)也大有不同。
地面上,空氣對流高效,可快速散熱,但在太空的真空環(huán)境下,對流散熱失靈了,熱量只能通過輻射和傳導(dǎo)緩慢散出,導(dǎo)致熔池過熱引發(fā)變形。并且如果是相同的工藝參數(shù),由于太空打印件的最高溫度顯著高于地面,它的熱應(yīng)力分布就會(huì)完全不同,這樣就必須重新設(shè)計(jì)輻射散熱系統(tǒng)和溫度閉環(huán)控制,防止熱量積累導(dǎo)致零件變形和性能劣化。
由此可見,太空金屬3D打印作為在軌增材制造體系里最難攻克的壁壘,想要實(shí)現(xiàn)工程化落地,必須跨越不少技術(shù)難關(guān)。
我國主要聚焦絲材DED技術(shù)路線,通過電磁力輔助送絲來解決上述問題,也就是通過電磁吸附來控制成型環(huán)節(jié),防止金屬絲材和熔滴懸浮亂飄,同時(shí)開發(fā)全流程閉環(huán)的自適應(yīng)系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測絲材位置和熔池形態(tài),并通過高清相機(jī)和紅外傳感器監(jiān)控材料的溫度,一旦位置偏移或溫度過熱,立即動(dòng)態(tài)調(diào)整送絲速度、激光掃描路徑和功率,達(dá)到精準(zhǔn)定位和分區(qū)控溫。
此次實(shí)驗(yàn)成功,意味著我國太空金屬增材制造技術(shù)正式邁入“太空工程驗(yàn)證”新階段,也標(biāo)志著我國在該領(lǐng)域已達(dá)到世界領(lǐng)先水平,這為后續(xù)空間站在軌制造,以及深空探測的原位資源利用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
>End
本文轉(zhuǎn)載自“電腦報(bào)少年派”,原標(biāo)題《在太空手搓建材,3D打印有多神奇》。
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