據媒體2018年9月26日報道,澳大利亞悉尼大學的研究生Tamas Bykerk利用3D打印技術制作了用于低速風洞測試的高超聲速飛行器金屬模型。據報道,3D打印機可以大大縮短Bykerk創(chuàng)建工作原型所需的時間,并且可以通過3D打印部件進行迭代,以便進行有效的探索和測試。
3DTiger報道說Bykerk先生正在和他的導師Dries Verstraete博士一起攻讀航空航天工程博士學位。它們是一個六翼國際項目的一部分,該項目與歐洲航天局(歐空局)和意大利航空航天研究中心(CIRA)合作,評估商業(yè)高超聲速航空旅行的可行性。
在空氣動力學中,高超聲速被定義為氣流中單個物理變化(如離解和電離)發(fā)生的點。高超聲速通常是指馬赫數5和以上的速度。幾十年來,美國宇航局的航天飛機和火箭推進飛機以及其他的大氣逃逸和返回飛行器一直以高超音速飛行了很短的一段時間。然而,需要持續(xù)高超音速飛行的商用高超聲速客機仍處于概念階段。
目前,大多數研究集中在高速設計點,主要是航空結構問題,機身加熱。我的研究著眼于這些飛機能否安全起飛和降落?!盉ykerk說。主要目標是評估其在飛行的兩個最關鍵階段的性能和穩(wěn)定性。
所有固定翼飛機的設計都必須平衡兩個相對目標的最優(yōu)效率——巡航速度和起落速度的穩(wěn)定性。郵輪越快,妥協(xié)越明顯。換句話說,超高速飛機不是為慢速飛行而建造的。
悉尼大學工程與信息技術學院擁有16臺Tiertime 3D打印機,其中4臺被Bykerk用作航空航天機械與機械工程學院的工廠實驗室,用于模擬超音速飛機。用于低速風洞試驗。較大的部件用ABS印刷,然后組裝和加工,以確保原設計和模型之間的連續(xù)性。
3D打印還可以用來快速替換可移動的模型部件,主要是控制面、副翼、舵、升降機和襟翼,甚至整個機翼都可以調整大小或剪影。這樣,既能測試高超聲速設計,又能提高起飛和著陸特性。
Bykerk說:“這樣的模型通常是由昂貴的CNC制造的?!钡?D打印,它不僅便宜,而且還讓我完全控制了制造過程和快速迭代。(本文章轉載于互聯(lián)網媒體)



