0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Trinamic技术在太空增材制造法中的应用

zlw_liang ? 来源:zlw_liang ? 作者:zlw_liang ? 2022-08-05 11:03 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

当今,全部航天器都是在地球上研发、测试和装配,随后由火箭运至各自的执行任务的地点。每一个部件都必须经受火箭发射的高负荷,而实际上工作的负荷一般相对较低。这些超大型部件的重量、体积和火箭飞行所需的繁杂测试流程,使其在太空的运输成本很高。为减少这些费用,可选用生产制造方法,将航天器部件制造成可以直接用于轨道。

带着这个想法,由8名来自慕尼黑应用科学大学的学生组合而成的一个团队决定研发一个3D打印技术的原型,通过这个技术,太阳能电池板、天线或其他任何设备都可以直接进入太空。AIMIS-FYT—AIMIS用于太空增材制造—他们决定选用一种印刷方法,通过UV把光敏树脂挤出来固化,Trinamic在其中扮演着重要角色。

一.应用程序

这种装置基本上是由一个内置了笛卡儿3D打印运动学的基本结构所组合而成。该打印机有两个平移和一个旋转轴。这样打印机就可以在固定平面上移动和旋转。这样系统就可以创建自由格式的结构。打印头是该组实验的主要力量,由步进电机驱动挤出机组合而成,在无重力条件下进行树脂粘度分布。挤压出流程中,树脂经喷嘴后紫外线同时固化。

AIMIS-FYT诠释了它的工作原理:“在我们的生产过程中,我们可以直接用机器人挤压出所谓的“光敏聚合物”。其主要由挤出机组合而成,可将粘性光敏聚合物分布于机器内。这样,树脂就可以通过喷嘴喷出,随后固化。喷嘴向外运动就能产生三维结构。这不像传统的3D打印机那样,是一层一层地做,而是可以直接挤出三维移动结合树脂的体积。

poYBAGLsiFGANdSLAAGWcMC7FOc795.png

二.迎接挑战

AIMIS-FYT选用的打印工艺不同于传统的FDM打印机,它使用UV固化树脂。要想产生3D结构,这种树脂需要以一种可控的和十分精确的方式分配。挤出机选用精密步进电机,以满足这些需求。此外,整个设备需要安装在一个小隔间里,并且能够和团队的软件一同使用。该团队决定使用TMCM-1070模块,以充分利用步进电机的优势。通过简单的研究,我们了解了TMCM-1070的Trinamic驱动模块。驱动模块简单易用,可通过步进、方向盘等接口控制,占用空间小,是一种可靠的解决方案。另外,这个模组位于一个盒子里,很容易满足我们在Zero-G型飞机上进行实验的需要,”来自慕尼黑的研究团队说。

三.零重力测试

AIMIS-FYT团队于2019年11月被选入FlyYourThesis2020!欧洲航天局(ESA)的一个项目允许大学生在几个抛物线飞行中在微重力条件下进行科学和技术实验。到2020年11月,整个法国波尔多飞行流程中,来自慕尼黑的团队总共有90条抛物线来测试他们的技术。每一次抛物流程中,它们都会随打印机一同在失重状态下漂浮20秒左右。一共有90条抛物线将在3次飞行中完成,这样我们就能完成总共90次试验。试验分为以上四种基本操作,在每一种基本功能下,测试不同的参数来识别它们对印刷工艺的影响。所以我们有各种各样的传感器,比如热成像传感器,气压传感器,温度传感器等等。目的是打印90个不同尺寸和形状的棒子,随后详细分析它们。试验结果将用于印刷工艺的进一步优化,并证明我们的增材制造方法能够在微重力下工作。未来,这项技术将会得到进一步的改进,甚至能够在太空中进行试验。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • trinamic
    +关注

    关注

    17

    文章

    108

    浏览量

    53089
  • 增材制造
    +关注

    关注

    0

    文章

    265

    浏览量

    13081
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    空增量编码器:工业精密控制的“隐形冠军”

    工业自动化浪潮席卷全球的今天,每一个精密动作的背后都离不开传感器的“神经末梢”——编码器。而在众多编码器类型,中空增量编码器凭借其独特的结构设计、卓越的抗干扰能力与灵活的应用场景,正成为高端装备
    的头像 发表于 07-22 08:34 ?135次阅读

    中科曙光与中科星图太空计算领域达成合作

    伴随空天信息产业的高速发展,太空计算正成为战略新兴技术高地。在此背景下,近日,中科曙光与中科星图合肥“2025空天信息大会”上,签署了《太空计算领域的合作开发框架协议》。按协议,双方
    的头像 发表于 07-11 10:56 ?504次阅读

    安泰高压放大器超声辅助增制造的应用研究

    超声辅助增制造技术是一种新兴的制造工艺,它将超声振动与传统的增制造
    的头像 发表于 06-28 14:33 ?164次阅读
    安泰高压放大器<b class='flag-5'>在</b>超声辅助增<b class='flag-5'>材</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>的应用研究

    PanDao:光学设计制造风险管理

    是通过对其加工参数进行系统分析确定的。 1.简介 光学制造技术,可预测且稳定的制造工艺对成本与质量进行可靠管理至关重要。本文阐述了针对特
    发表于 05-07 09:01

    光束整形金属增制造应用的优势

    的焦点。激光聚焦光学元件和要添加的金属的组装称为熔覆头。通过3轴、4轴甚至5轴上移动熔覆头,可以实现大型和复杂的组件几何形状。光束整形优化激光增制造工艺和增强S
    的头像 发表于 04-30 18:22 ?175次阅读
    光束整形<b class='flag-5'>在</b>金属增<b class='flag-5'>材</b><b class='flag-5'>制造</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的优势

    边缘智能+AI赋能:创想智控金属增制造熔池在线质量监控

    航空航天、能源装备等高端制造领域,金属增制造技术凭借其高精度、低热影响和复杂结构成形的优势,成为推动先进
    的头像 发表于 04-29 14:20 ?313次阅读
    边缘智能+AI赋能:创想智控金属增<b class='flag-5'>材</b><b class='flag-5'>制造</b>熔池在线质量监控

    光束整形金属增制造应用的优势

    了解 PowerPhotonic 的平顶光束整形器技术单模激光扫描应用的强大功能。我们的精密组件优化了光斑尺寸,同时确保均匀的强度分布,从而提高了效率和效果。凭借一系列量身定制的解决方案,我们
    的头像 发表于 04-09 16:40 ?283次阅读
    光束整形<b class='flag-5'>在</b>金属增<b class='flag-5'>材</b><b class='flag-5'>制造</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的优势

    看视频,抽好礼!Aigtek带你揭开金属增制造测试系统神秘面纱!

    近年来,随着增制造技术(AM)的普及和应用的火热,金属增制造技术开始
    的头像 发表于 03-20 18:48 ?270次阅读
    看视频,抽好礼!Aigtek带你揭开金属增<b class='flag-5'>材</b><b class='flag-5'>制造</b>测试系统神秘面纱!

    LCOS-SLM功率突破700 W,金属增制造:终于等到你!

    ?航空航天、医疗、新能源汽车等高端制造领域,金属增制造(3D打印)技术正发挥着越来越重要的作用。它能够快速
    的头像 发表于 02-26 06:24 ?375次阅读

    SMT技术电子制造的应用

    方式,实现了电子产品的高密度组装,从而提高了产品的小型化、可靠性和生产效率。以下是SMT技术电子制造的具体应用分析: 一、SMT技术概述
    的头像 发表于 01-10 16:24 ?2219次阅读

    ptp智能制造的作用

    节点既可以作为客户端也可以作为服务器,直接进行信息交换和资源共享。这种技术的核心优势在于去中心化和分布式处理,能够提高效率、降低成本,并增强系统的鲁棒性。 P2P技术智能制造
    的头像 发表于 12-29 09:51 ?635次阅读

    大话芯片制造之读后感超纯水制造

    都是这样认为。原来我的工作经验告诉我,医药制造过程,纯净水用来生产药品或者输液配料原之一。纯水机制造纯净水其中重要参数是测导电率阻值。 当导电率阻值
    发表于 12-20 22:03

    X-ray蔡司工业CT用于检测增制造医疗植入物

    (AdditiveManufacturing),是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可黏合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。近年来,增制造技术
    的头像 发表于 11-15 11:47 ?584次阅读
    X-ray蔡司工业CT用于检测增<b class='flag-5'>材</b><b class='flag-5'>制造</b>医疗植入物

    新一代IO模块:增制造的智能引擎

    快速发展的增制造(Additive Manufacturing,简称AM)领域,IO模块正以其独特的优势成为推动技术革新和效率提升的重要力量。增
    的头像 发表于 09-14 16:10 ?578次阅读
    新一代IO模块:增<b class='flag-5'>材</b><b class='flag-5'>制造</b>的智能引擎

    半导体靶:推动半导体技术飞跃的核心力量

    半导体靶是半导体材料制备过程的重要原料,它们薄膜沉积、物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)等多种技术中发挥着关键作用。本文将详细介绍半导体靶
    的头像 发表于 09-02 11:43 ?1296次阅读
    半导体靶<b class='flag-5'>材</b>:推动半导体<b class='flag-5'>技术</b>飞跃的核心力量