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

解析国际与国内3D打印微型燃气涡轮发动机的案例

我快闭嘴 来源:3D科学谷 作者:3D科学谷 2020-08-30 11:48 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

由于可实现十分复杂的产品制造,基于粉末床熔融(PBF)工艺的金属3D打印技术不仅使得复杂产品的制造变得更加可行,而且还创造了更大的围绕着产品生命周期的综合性经济效益。在动力装备方面,PBF技术所成就的产品并不是停留在概念开发阶段,而是已经随着火箭和飞船进入了太空,随着飞机在天空中翱翔,并在发电领域起着“四两拨千斤”般的效益放大作用。3D打印所造就的下一代的产品极大的提升了人类利用资源的水平,这一切已经来到了我们的身边。本期,与网友结合着国际与国内3D打印微型燃气涡轮发动机的案例来领略3D打印所催生的新的商业模式。

微能源解决方案的范式改变

国际

Sierra Turbines的使命是改变微能源解决方案的范式,这家公司于2017年在美国加利福尼亚州圣何塞成立。专注于解决辅助动力单元(APU),备用发电机和其他备用发电需求中的紧凑型、功率密集型发电应用,创新的另一个成熟市场是用于无人机系统的动力单元。通过使用制造商VELO3D的金属增材制造(AM)技术,Sierra Turbines将关键组件的零件数量从61个减少到1个,并且还获得了许多重要的性能提升。

Sierra Turbines从一开始就制定了非常大胆的设计目标,与现有的微型涡轮机相比,实际上是非常雄心勃勃的:不仅仅是零件数量的大幅减少,核心机的大修间隔时间,将实现是市场上现有涡轮机的40倍的目标。

采用增材制造技术为微型涡轮机核心机带来了设计优化空间,从而提升了微型涡轮机性能。与当前先进的涡轮机相比,微型涡轮机开发团队能够创建更具质量效益的结构,预计与现有功率相当的涡轮机相比,推力重量比显著提高。设计开发团队重新考虑了燃烧室中的燃油喷雾和火焰形状。传统设计中,燃料是在围绕燃烧室直径的许多点处喷射的,然后通过控制围绕它们的空气流来稳定这些圆柱状火焰。而在增材制造一体化的核心机中,集成了一个360度喷油嘴,通过该喷油嘴,燃油能够在燃烧室的整个圆周上均等地输送,并在雾化的同时穿过点阵结构,产生环形火焰,获得稳定涡旋。

Sierra Turbines所做的独特事情是将超出95%的微喷发动机通过增材制造来实现生产,并扩大到大规模生产。这似乎违背了业界的信念,通常我们认为当前增材制造仅限于用于原型制造和小批量制造,那么Sierra Turbines的底气何来?发展思路是什么呢?Sierra Turbines的团队在航空航天业增材制造领域拥有丰富的经验,通过VELO3D的设备与质量控制技术,可以简化制造、减轻重量并达到成本目标。采用增材制造技术使得Sierra Turbines将拥有巨大的竞争优势,并且将很快实现规模经济的商业模式。

3D打印带来的竞争优势包括:

- 减少零件数,原来61个独立的零件以结构一体化的单个零件实现制造

- 由于结构一体化,消除了接口并提高了尺寸精度,因此公差更小

- 减少组装工作和后期处理

- 成就自由设计,实现复杂的几何形状

通过VELO3D的设备,Sierra Turbines可以生产薄壁、高纵横比的燃烧器。在制造复杂几何形状时,VELO3D具有令人满意的功能。VELO3D的金属3D打印打印机以其获得专利的SupportFree工艺实现近乎无支撑的产品几何自由度而闻名,该工艺减少了复杂通道,浅悬垂和低角度的支撑结构的必要,这为微型涡轮机核心机带来了实现高度集成设计的可能性。

目前,Sierra Turbines的目标之一是为重量小于55磅的小型无人机(UAS)提供动力。由于锂电池的存储量仅为每公斤200瓦,因此无人机在功率密度上已达到极限。Sierra Turbines将功率密度提高了10倍,达到2000 Wh / kg,这使飞行时间和提升能力提高了几个数量级。

这款核心机所采用的3D打印材料为镍超合金,是许多大型燃气轮机燃烧室的首选材料。增材制造使Sierra Turbines能够获得复杂的设计功能,以提高热效率和获得更长的维修间隔,这是前所未有的突破。

目前,Sierra Turbines已与多家无人机制造商签署合作协议,这些无人机将在发布测试数据之前成为其客户。此外,Sierra Turbines打算与AUVSI协会合作,充分利用AUVSI协会广阔的会员网络。借助3D打印的微喷发动机动力装置,无人机可以更安全、更便捷、更频繁、更经济地完成任务。

国内

在国内,微型燃气涡轮发动机的零部件结构复杂且微型化,该领域仍需依赖国外的产品和技术。安世亚太联合深圳意动航空科技有限公司取得了微型燃气涡轮发动机增材制造的突破。

安世亚太联合深圳意动航空科技有限公司成功开发了两款全3D打印微型涡喷发动机,10kg级推力的NK-10和50kg级推力的NK-50。2018年已完成1200℃以上超温试验,各项指标满足设计要求,试验中最高转速高于14万rpm,为全3D打印旋转涡轮高温点火实验。

NK10和NK50 两款微型涡喷发动机在多处关键零部件结构设计方面融入了增材设计的概念,减少了发动机零件数量,降低了发动机的整体重量,增加了部分结构件的强度,实现更低成本、更优性能、更长寿命的目标,是满足先进低成本微小型空中武器系统推进动力和车船混合动力以及增程动力需求的先进动力装置。

安世亚太围绕着“基于正向设计的研制”的市场定位,围绕着金属3D打印技术,通过正向设计、3D打印设备、增材制造解决方案,助力我国航空航天领域的高附加值制造。
责任编辑:tzh

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
  • 发动机
    +关注

    关注

    33

    文章

    2737

    浏览量

    73017
  • 3D打印
    +关注

    关注

    28

    文章

    3658

    浏览量

    119009
  • 增材制造
    +关注

    关注

    0

    文章

    276

    浏览量

    13730
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

    面向航空推进的核能涡轮发动机研究进展:美国方案迭代、技术瓶颈与发展趋势

    传统化石燃料航空动力系统面临碳排放高、能量密度有限等多重挑战。核能涡轮发动机兼具核反应堆超高能量密度与涡轮发动机高功率密度的双重优势,自曼哈顿计划以来便成为航空推进领域的前沿探索方向。
    的头像 发表于 04-14 09:38 491次阅读
    面向航空推进的核能<b class='flag-5'>涡轮发动机</b>研究进展:美国方案迭代、技术瓶颈与发展趋势

    解耦与重构:串联式涡电系统在eVTOL分布式电推进架构中的技术必然性

    涡电系统,全称涡轮发电混合动力系统,其核心结构由小型燃气涡轮发动机、发电机及驱动电机三大部分构成,采用“串联式”混合动力架构——即涡轮发动机仅用于驱动发电机发电,所产生的电能直接供给驱动电机,进而带动旋翼或推进器。
    的头像 发表于 03-26 14:15 576次阅读
    解耦与重构:串联式涡电系统在eVTOL分布式电推进架构中的技术必然性

    2026全球TBCC技术图谱:美国SR-72、Hermeus与中国TRRE的工程化竞逐与技术突破

    通过喷管产生推力。这一阶段,涡轮发动机凭借其优异的地面起动性能和低速经济性,保障飞行器的起飞、爬升和亚跨声速加速。
    的头像 发表于 03-23 09:15 923次阅读
    2026全球TBCC技术图谱:美国SR-72、Hermeus与中国TRRE的工程化竞逐与技术突破

    涡轮变几何技术的理论嬗变与工程实践:70年演进、应用边界与未来趋势及技术突破方向

    20世纪30至40年代,基于简单布雷顿循环的燃气涡轮发动机相继研制成功,开启了航空动力与工业动力技术革新的新纪元。此后近百年间,燃气轮机凭借其功率密度高、启动迅速、振动小、燃料适应性广等突出优势,在航空、航天、航海、陆用发电及机械驱动等领域获得广泛应用,成为现代工业体系中
    的头像 发表于 02-27 09:50 629次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>变几何技术的理论嬗变与工程实践:70年演进、应用边界与未来趋势及技术突破方向

    AI设计+3D打印:火箭发动机研发的“新范式革命”

    最近几年,一种全新的研发模式正在悄然颠覆这一“重工业”逻辑——人工智能(AI)自主设计发动机结构,金属3D打印直接制造整机,短短几周内完成从零到成功点火的全过程。这场由算法与打印机驱动
    的头像 发表于 01-20 18:16 983次阅读

    中国自研3D打印发动机完成首次飞行

    据央视新闻报道; 由中国航发自主研制的3D打印极简涡喷发动机,圆满完成首次飞行试验,标志着3D打印发动机在工程应用领域取得重要突破。 本次飞
    的头像 发表于 11-13 17:40 6054次阅读

    突破续航瓶颈:无人机混合动力系统高效高功重比电机与能量管理关键技术探析

    混合动力系统是指通过传统发动机(活塞发动机燃气涡轮发动机)驱动发电机发电,与储能装置(锂电池等)一起为电动机提供电力,并由电动机驱动螺旋桨
    的头像 发表于 11-13 15:36 1798次阅读
    突破续航瓶颈:无人机混合动力系统高效高功重比电机与能量管理关键技术探析

    航空混合电推进系统构型分析与性能收益研究:串联与并联技术的路径对比与展望

    混合电推进系统的核心思想是将产生动力的装置与产生推力的装置分离,通过电能分配与能量管理,使燃气涡轮发动机始终工作在最佳工况点,同时通过分布式推进改善飞机气动特性。
    的头像 发表于 10-31 10:39 1084次阅读
    航空混合电推进系统构型分析与性能收益研究:串联与并联技术的路径对比与展望

    智能思维与机械思维的范式转换:智能航空发动机的理论基础与体系架构研究

    智能航空发动机的概念起源可以追溯到21世纪初美国实施的通用经济可承受先进涡轮发动机(VAATE)计划,该计划将智能发动机技术列为重点领域的核心内容,最初主要集中于先进控制技术的探索。
    的头像 发表于 10-10 10:08 925次阅读
    智能思维与机械思维的范式转换:智能航空<b class='flag-5'>发动机</b>的理论基础与体系架构研究

    航空混合电推进产业发展战略研究:基于核心部件自主可控的供应链生态构建

    航空混合电推进系统将燃气涡轮发动机和电推进系统有机结合,是未来新能源航空发动机发展的关键方向之一,对推动航空业绿色转型、提升武器装备性能有着重要意义。
    的头像 发表于 09-26 10:19 1383次阅读
    航空混合电推进产业发展战略研究:基于核心部件自主可控的供应链生态构建

    超音速燃烧新纪元:湖南泰德航空的爆震发动机探索之路

    在航空动力发展的百年历程中,人类对更高速度、更高效率推进方式的追求从未停止。传统燃气涡轮发动机和活塞发动机虽然成熟可靠,但其热效率已接近理论极限,难以满足未来高超音速飞行、空天往返和新型无人机
    的头像 发表于 09-25 11:24 1099次阅读
    超音速燃烧新纪元:湖南泰德航空的爆震<b class='flag-5'>发动机</b>探索之路

    涡轮基组合循环发动机(TBCC)深度解析:构造原理与宽速域飞行的动力革命

    巧妙整合涡轮发动机和冲压发动机的工作特性,实现了从地面零速度到高超声速飞行的无缝衔接,为高超声速飞行器和空天往返飞行器提供了理想的动力解决方案。这种发动机不仅具备
    的头像 发表于 09-25 10:58 1756次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>基组合循环<b class='flag-5'>发动机</b>(TBCC)深度<b class='flag-5'>解析</b>:构造原理与宽速域飞行的动力革命

    航空动力第三次革命:中美角逐下一代自适应循环发动机霸权

    自适应发动机是航空涡轮发动机发展史中的一项变革性技术,大幅地提高了发动机的推力、燃油效率和热管理等性能指标的综合表现,可有效提升下一代战斗机的多任务适应能力,并可进一步应用于先进攻击机以及Ma2级超声速军/民运输机等飞机,是具有
    的头像 发表于 09-19 14:26 2532次阅读
    航空动力第三次革命:中美角逐下一代自适应循环<b class='flag-5'>发动机</b>霸权

    2025涡轮技术大会暨民用航空发动机燃气轮机展在苏召开

    燃气轮机创新及高质量发展,由上海市航空学会主办、江苏省航空产业协会联合主办的2025涡轮技术大会暨民用航空发动机燃气轮机展(2025涡轮
    发表于 06-04 15:04 1583次阅读
    2025<b class='flag-5'>涡轮</b>技术大会暨民用航空<b class='flag-5'>发动机</b>与<b class='flag-5'>燃气</b>轮机展在苏召开

    Cadence邀您相约2025涡轮

    2025 涡轮技术大会暨民用航空发动机燃气轮机展(2025涡轮展)将于 5 月 27-29 日在苏州国际博览中心盛大举办。
    的头像 发表于 05-28 17:55 1220次阅读