Компания Leap Space представила ракетный двигатель Serrano, изготовленный методом 3D-печати металлом. Новинка создается для ракеты-носителя Bighorn и, по замыслу разработчиков, позволит удешевить и ускорить производство за счет сокращения количества деталей и упрощения сборки.

Вместо традиционной сборки из сотен отдельных механически обработанных деталей, инженеры применили 3D-печать металлом. Это позволило объединить множество элементов в единую конструкцию, что теоретически снижает трудоемкость сборки, сокращает производственный цикл и уменьшает количество потенциальных точек отказа. Аддитивные технологии дают возможность создавать сложные внутренние контуры охлаждения и оптимизировать геометрию камеры сгорания, что труднореализуемо при классическом литье или фрезеровании.
По заявлению разработчиков, такой подход обеспечивает снижение массы изделия и позволяет двигателю выдерживать высокие температуры и давление, характерные для работы на активном участке траектории. Применение 3D-печати также упрощает процесс внесения изменений в конструкцию: инженеры могут быстрее тестировать и дорабатывать прототипы по сравнению с традиционными производственными цепочками.
Двигатель Serrano создается в первую очередь для носителя Bighorn, который компания намерена использовать на рынке коммерческих запусков. В условиях растущего числа спутниковых группировок и увеличения спроса на специализированные пусковые услуги, заказчики обращают внимание на надежность. на экономическую эффективность и скорость подготовки ракет. Переход на 3D-печать критических компонентов рассматривается Leap Space как способ сократить издержки производства и масштабировать выпуск по мере роста числа заказов.
Использование аддитивных технологий в ракетостроении не является единичным случаем. В последние годы крупные игроки космической отрасли все чаще применяют металлическую 3D-печать для изготовления камер сгорания, форсунок и элементов турбонасосов, постепенно переводя эту технологию из стадии создания прототипов в серийное производство готовых к полету изделий.
Насколько успешным окажется двигатель, станет ясно по итогам наземных испытаний и последующих летных тестов. В случае подтверждения заявленных характеристик, этот проект может стать еще одним практическим примером того, как цифровое производство влияет на доступность космических запусков, делая процесс создания ракет более гибким и технологически эффективным.
Читайте также: Ученые придумали, как увеличить память жестких дисков и сделать их долговечнее.