Forwarded from Goyda Space (Vиктор Булыбенко)
Взрыв 3D-печатного ракетного двигателя
В интернете появилось видео огневых испытаний камеры сгорания, напечатанной на 3D-принтере из медного сплава GRCop-42. Это кадры разрушения одного из прототипов, созданных NASA в рамках проекта LLAMA (Long Life Additive Manufacturing Assembly), направленного на разработку долговечных двигателей для лунных посадочных модулей
Я уже делал пост об этих испытаниях в 2022 году, когда были опубликованы только фотографии и отчёт. Теперь же появилось полноценное видео — и это отличный повод еще раз подробнее рассказать, что именно пошло не так
На видео видно, как сначала откалывается углерод-углеродное сопло, а затем камера сгорания разлетается на части. Причина — накопленные производственные дефекты, возникшие в процессе печати
Что пошло не так:
Материал: GRCop-42
Перспективный медный сплав с добавками хрома и ниобия, разработанный для применения в условиях высоких тепловых потоков и значительных механических нагрузок
Однако при 3D-печати данной камеры были зафиксированы отклонения в химическом составе:
• содержание кислорода — 0.06% вместо допустимых 0.025%
• соотношение Cr/Nb — 1.31 против целевых 1.13–1.18
Эти нарушения привели к снижению термостойкости материала и ухудшению его поведения при термоциклировании
Остановки печати = дефекты
Из-за сбоев (например, переполнение порошком, кратковременные отключения питания) процесс печати камеры неоднократно прерывался. В местах возобновления — накапливались поры и оксидные включения
Детали из анализа:
• пористость в этих зонах достигала 1.9%
• в сравнении: в «здоровых» участках — около 0.5%
• норма для металлической 3D-печати — 0.005–0.05%
Поры снижали прочность материала и становились инициаторами трещин при термической и механической нагрузке
Последствия:
Камера С2 разрушилась после 9 огневых испытаний, общей продолжительностью 83 секунды
Для сравнения — камера С3, изготовленная без критических дефектов, выдержала 51 запуск
Причём даже постобработка не спасла ситуацию:
Высокотемпературное изостатическое прессование (HIP) не устранило дефекты полностью.
Микроструктурный анализ показал:
• несвязанные частицы
• пористые участки
• гранулированные изломы — все признаки хрупкого разрушения
Выводы NASA:
Остановки печати не фатальны, если применяются чёткие процедуры перезапуска — например, защита зон стыка от окисления
Для критичных компонентов необходимо:
• Жёстко контролировать химсостав сплава
• Печатать контрольные образцы вместе с основными деталями
• Соблюдать стандарты, такие как NASA-STD-6030
Что это значит для отрасли?
3D-печать металлами — революционная технология, дающая невиданные возможности в проектировании и производстве.
Но её слабое место — контроль процесса. Даже кратковременная остановка принтера или незначительное отклонение состава сплава может обернуться катастрофой при испытаниях
Да, напечатанная камера выдержала 9 запусков, но могла бы — десятки, если не сотни
А работу можно прочитать тут, и тут
В интернете появилось видео огневых испытаний камеры сгорания, напечатанной на 3D-принтере из медного сплава GRCop-42. Это кадры разрушения одного из прототипов, созданных NASA в рамках проекта LLAMA (Long Life Additive Manufacturing Assembly), направленного на разработку долговечных двигателей для лунных посадочных модулей
Я уже делал пост об этих испытаниях в 2022 году, когда были опубликованы только фотографии и отчёт. Теперь же появилось полноценное видео — и это отличный повод еще раз подробнее рассказать, что именно пошло не так
На видео видно, как сначала откалывается углерод-углеродное сопло, а затем камера сгорания разлетается на части. Причина — накопленные производственные дефекты, возникшие в процессе печати
Что пошло не так:
Материал: GRCop-42
Перспективный медный сплав с добавками хрома и ниобия, разработанный для применения в условиях высоких тепловых потоков и значительных механических нагрузок
Однако при 3D-печати данной камеры были зафиксированы отклонения в химическом составе:
• содержание кислорода — 0.06% вместо допустимых 0.025%
• соотношение Cr/Nb — 1.31 против целевых 1.13–1.18
Эти нарушения привели к снижению термостойкости материала и ухудшению его поведения при термоциклировании
Остановки печати = дефекты
Из-за сбоев (например, переполнение порошком, кратковременные отключения питания) процесс печати камеры неоднократно прерывался. В местах возобновления — накапливались поры и оксидные включения
Детали из анализа:
• пористость в этих зонах достигала 1.9%
• в сравнении: в «здоровых» участках — около 0.5%
• норма для металлической 3D-печати — 0.005–0.05%
Поры снижали прочность материала и становились инициаторами трещин при термической и механической нагрузке
Последствия:
Камера С2 разрушилась после 9 огневых испытаний, общей продолжительностью 83 секунды
Для сравнения — камера С3, изготовленная без критических дефектов, выдержала 51 запуск
Причём даже постобработка не спасла ситуацию:
Высокотемпературное изостатическое прессование (HIP) не устранило дефекты полностью.
Микроструктурный анализ показал:
• несвязанные частицы
• пористые участки
• гранулированные изломы — все признаки хрупкого разрушения
Выводы NASA:
Остановки печати не фатальны, если применяются чёткие процедуры перезапуска — например, защита зон стыка от окисления
Для критичных компонентов необходимо:
• Жёстко контролировать химсостав сплава
• Печатать контрольные образцы вместе с основными деталями
• Соблюдать стандарты, такие как NASA-STD-6030
Что это значит для отрасли?
3D-печать металлами — революционная технология, дающая невиданные возможности в проектировании и производстве.
Но её слабое место — контроль процесса. Даже кратковременная остановка принтера или незначительное отклонение состава сплава может обернуться катастрофой при испытаниях
Да, напечатанная камера выдержала 9 запусков, но могла бы — десятки, если не сотни
А работу можно прочитать тут, и тут
👍15🔥2😁1🤔1
Хайтек-страна: мигранты собирают ракеты
Надеемся — это очередная шутка Трампа
https://t.me/bbbreaking/206963
Надеемся — это очередная шутка Трампа
https://t.me/bbbreaking/206963
Telegram
Раньше всех. Ну почти.
Власти США хотят снять шоу, где мигранты будут соревноваться за получение американского гражданства, пишет Daily Mail.
В рамках проекта мигрантам предложат, например, спуститься в шахту в Сан-Франциско для добычи золота, построить и запустить ракету в центре…
В рамках проекта мигрантам предложат, например, спуститься в шахту в Сан-Франциско для добычи золота, построить и запустить ракету в центре…
😁6🗿6🔥1
Forwarded from Роскосмос
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Возвращаемся с еженедельным дайджестом космических событий, в новом выпуске:
▪️ «Ионосфера-М»: завершение лётных испытаний спутников;
▪️ обновление спутниковой системы «Луч»:
Компания РЕШЕТНЁВ разрабатывает новый аппарат «Луч-5ВМ»;
▪️ приборы ИКИ РАН на борту Chang’e-8: в составе китайской лунной миссии — два российских прибора.
Приятного просмотра!
Компания РЕШЕТНЁВ разрабатывает новый аппарат «Луч-5ВМ»;
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍2🔥2
Forwarded from Летняя Космическая Школа
Вместе с Курилкой Гутенберга мы собрали топ-10 самых захватывающих лекций проекта о космосе — от секретов строения Солнца до будущих экспедиций на Марс. Топовый контент про невероятные открытия и важные вопросы, связанные с космосом:
1. Марс необитаемый: почему люди не летают к красной планете? — Владимир Сурдин
2. Темная материя во Вселенной и физика микромира — Валерий Рубаков
3. Солнечные бури и полярные сияния: в объятиях активного Солнца — Татьяна Подладчикова
4. Российская частная космонавтика: 10 лет на орбите — Александр Шаенко
5. Что такое космические ресурсы? — Анастасия Степанова
6. БЮРО-1440: от концепции до орбиты — Антон Громов
7. Джеймс Уэбб: история и последние открытия — Екатерина Ефремова
8. Эргономика космической техники — Марк Серов
9. Легендарная межзвездная пыль — Анастасия Топчиева
10. Незаметные сложности космической техники — Филипп Терехов
Сохраняйте, чтобы не потерять!
1. Марс необитаемый: почему люди не летают к красной планете? — Владимир Сурдин
2. Темная материя во Вселенной и физика микромира — Валерий Рубаков
3. Солнечные бури и полярные сияния: в объятиях активного Солнца — Татьяна Подладчикова
4. Российская частная космонавтика: 10 лет на орбите — Александр Шаенко
5. Что такое космические ресурсы? — Анастасия Степанова
6. БЮРО-1440: от концепции до орбиты — Антон Громов
7. Джеймс Уэбб: история и последние открытия — Екатерина Ефремова
8. Эргономика космической техники — Марк Серов
9. Легендарная межзвездная пыль — Анастасия Топчиева
10. Незаметные сложности космической техники — Филипп Терехов
Сохраняйте, чтобы не потерять!
🔥8✍5❤3👏1
Forwarded from Музей космонавтики в Москве
Ночь в музее в прямом эфире! 🚀
В 19:00 мы выйдем в эфир, в котором 5 часов будем рассказывать о наших мероприятиях и брать интервью у главных действующих лиц!
💙 Подключайтесь эксклюзивно в нашем сообществе в VK, будет очень интересно!
#МузеиГоворят
В 19:00 мы выйдем в эфир, в котором 5 часов будем рассказывать о наших мероприятиях и брать интервью у главных действующих лиц!
#МузеиГоворят
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍3
Вот вам двигатель на новых физических принципах. Новых относительно тех, что использовались ранее. А не новых придуманных физических законах :)
Если доживёт до полноценного космического двигателя, конечно
https://t.me/zheleznyakov_spaceera/5953
Если доживёт до полноценного космического двигателя, конечно
https://t.me/zheleznyakov_spaceera/5953
Telegram
Летопись космической эры
Американская компания-разработчик двигателей Venus Aerospace заявила в среду, что завершила короткие летные испытания своего вращающегося детонационного ракетного двигателя на космодроме Америка в Нью-Мексико.
Генеральный директор и соучредитель компании…
Генеральный директор и соучредитель компании…
🔥7😱2❤1
Типичный случай, когда "Учёный ... журналиста" "Пиарщик съел учёного"
Как всё понамешано
1) Процессор с точностью до 1 атома — интересно, но вопрос, сколько они его будут собирать, и сколько он в итоге будет стоить?
2) Зачем применять новую технологию в квантовых компьютерах. 1000 кубитов, даже собранные на 180 нм процессе займут миллиметры, а по скорости обгонят любой суперкомьютер. При условии когерентной работы, а это — самое сложное в квантовых компьютерах, а вовсе не их техпроцесс.
3) "Ранее одинаковые атомы могла создавать только природа" — я надеюсь, тут просто опечатка. Все атомы одинаковы. Если не считать изотопы.
Тут автор поста резонно указал, что смысл цитаты в том, что мы можем создавать идентичные микросхемы. Согласны, были чересчур резки
Остается вопрос, действительно ли точность останется при поатомной обработке микросхемы хотя бы на миллион транзисторов.
И, главное, — позволит ли это заработать квантовому компьютеру на 1000 кубитов
Как всё понамешано
1) Процессор с точностью до 1 атома — интересно, но вопрос, сколько они его будут собирать, и сколько он в итоге будет стоить?
2) Зачем применять новую технологию в квантовых компьютерах. 1000 кубитов, даже собранные на 180 нм процессе займут миллиметры, а по скорости обгонят любой суперкомьютер. При условии когерентной работы, а это — самое сложное в квантовых компьютерах, а вовсе не их техпроцесс.
3)
Тут автор поста резонно указал, что смысл цитаты в том, что мы можем создавать идентичные микросхемы. Согласны, были чересчур резки
Остается вопрос, действительно ли точность останется при поатомной обработке микросхемы хотя бы на миллион транзисторов.
И, главное, — позволит ли это заработать квантовому компьютеру на 1000 кубитов
😁6😱3👍2
Forwarded from С широко открытыми глазами!
Русский прорыв в субангстремную эру
Привет, друзья! В РФ начнут массово производить 1000-кубитные квантовые компьютеры.
Это станет возможным благодаря достижению мирового уровня, которое совершили ученые из Шухов.Нано совместного центра МГТУ им. Баумана и ВНИИА имени Н.Л. Духова на базе кластера Квантум Парк).
Результаты опубликованы в Science Advances . Научно-популярное описание на русском — в « Известиях ».
Исследователи открыли метод и разработали технологию создания логических элементов вычислителей на новых физических принципах с точностью до 0,2 ангстрема (0,02 нанометра).
Таким образом технология открывает дорогу в субангстремную эру создания процессоров — миниатюризации вычислительных элементов и созданию суперкомпьютеров и микроэлектроники нового поколения.
Как объяснили ученые, в основе современных микроэлектронных устройств — наноструктуры из атомарно тонких слоев металлов, оксидов металлов и полупроводников. Толщина такого «сэндвича» — в десятки тысяч раз тоньше человеческого волоса.
Суть новой технологии — в том, что ученые научились воздействовать на эти слои единичными ионами, не повреждая соседние структуры.
Новая методика получила название iDEA-технология. С ее помощью в России смогут серийно изготавливать сверхпроводящие квантовые процессоры с тысячами кубитов.
Ранее одинаковые атомы могла создавать только природа, отметили ученые. Это было за гранью доступных технологий. Можно было изготовить хоть 100 кубитов на уровне полупроводниковой фабрики, но даже разброс размеров в 5 нм приводил к недопустимым ошибкам.
В то же время квантовый процессор — это единый механизм, который объединяет десятки сложных процессов. Каждый из них должен работать, как часы. Именно поэтому представленное открытие — это путь к практически полезным квантовым вычислениям.
Привет, друзья! В РФ начнут массово производить 1000-кубитные квантовые компьютеры.
Это станет возможным благодаря достижению мирового уровня, которое совершили ученые из Шухов.Нано совместного центра МГТУ им. Баумана и ВНИИА имени Н.Л. Духова на базе кластера Квантум Парк).
Исследователи открыли метод и разработали технологию создания логических элементов вычислителей на новых физических принципах с точностью до 0,2 ангстрема (0,02 нанометра).
Таким образом технология открывает дорогу в субангстремную эру создания процессоров — миниатюризации вычислительных элементов и созданию суперкомпьютеров и микроэлектроники нового поколения.
— Ведущие современные процессоры вмещают десятки и даже сотни миллиардов транзисторов (наноразмерных электронных переключателей) на одном кремниевом чипе.
При этом «сжать» транзисторы до размеров атома, что в разы увеличит их количество, — рубеж, к которому стремятся многие разработчики, — рассказал «Известиям» один из создателей технологии, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана Илья Родионов.
На таком масштабе работают не классические микроэлектронные устройства, а процессоры, использующие квантовые эффекты. В настоящее время в ангстремную эру вступают лишь избранные.
Так в 2025 году Intel представил технологию свою технологию, которая предполагает точность 18 Å (ангстрем). В то же время Samsung создает техпроцесс на 12 Å, а TSMC – на 20 Å.
Как объяснили ученые, в основе современных микроэлектронных устройств — наноструктуры из атомарно тонких слоев металлов, оксидов металлов и полупроводников. Толщина такого «сэндвича» — в десятки тысяч раз тоньше человеческого волоса.
Суть новой технологии — в том, что ученые научились воздействовать на эти слои единичными ионами, не повреждая соседние структуры.
— Технология позволяет контролируемо и с точностью до «доли атома» (±0,2 ангстрема) управлять эффективной толщиной диэлектрического слоя.
В процессе обработки ионы инертных газов ювелирно модифицируют кристаллическую решетку материала, доводя толщину диэлектрика до проектной с субангстремной точностью.
Управление преобразованием слоев осуществляют с помощью внешней электроники. Процесс полностью автоматизирован и занимает секунду на один логический элемент, — уточнил Илья Родионов.
Новая методика получила название iDEA-технология. С ее помощью в России смогут серийно изготавливать сверхпроводящие квантовые процессоры с тысячами кубитов.
Сверхпроводящие квантовые компьютеры, объяснили ученые, — одна из ведущих технологий квантовых вычислений.
В качестве кубитов (логических элементов) они оперируют «искусственными атомами» — крошечными микросхемами, которые ведут себя как настоящие, но дают больше возможностей для управления квантовыми состояниями — суперпозицией, запутанностью и другими.
При этом любое отклонение толщины диэлектрика (вплоть до атома) изменяет спроектированные частоты кубитов — они «уплывают», разрушая расчеты разработчиков квантовых процессоров.
Вместе с тем ошибки, вызванные неверно выставленной частотой кубитов приводят к помехам — потерям энергии или нежелательными обменами энергией между кубитами.
Причем, по мере их увеличения на чипе вероятность помех и ошибок увеличивается экспоненциально. Представленная технология устраняет эти проблемы.
Ранее одинаковые атомы могла создавать только природа, отметили ученые. Это было за гранью доступных технологий. Можно было изготовить хоть 100 кубитов на уровне полупроводниковой фабрики, но даже разброс размеров в 5 нм приводил к недопустимым ошибкам.
В то же время квантовый процессор — это единый механизм, который объединяет десятки сложных процессов. Каждый из них должен работать, как часы. Именно поэтому представленное открытие — это путь к практически полезным квантовым вычислениям.
❤9🤔7😱3🍾3😁2💊1
Почему нас тригернуло от обещания микросхем с атомной точностью. Вот работу 2000 года — тоже транзистор с точностью до атома, но учёные тогда понимали, как далеко до производства.
https://www.osp.ru/pcworld/2001/01/155936
https://www.osp.ru/pcworld/2001/01/155936
Издательство «Открытые системы»
Сделано впервые? Значит, в России!
Возможны ли пути резкого повышения производительности вычислительных устройств? Исследования показывают, что принципиально возможны, и иногда даже понятно, когда примерно это произойдет - при благоприятном стечении обстоятельств, конечно.
🤔6🔥3😢1
Оооо, с днём рождения человека с самой большой душой!
Forwarded from Мультивселенная
Сегодня отмечает день рождения Алёна Кузьменко. Президент фонда «Unity»
Алёна вдохновляет и наполняет жизнь окружающих яркими моментами!
Всегда находится рядом с теми, кто нуждается в её поддержке и помогает важным мечтам быстрее исполниться.
Алёна, с днём рождения!💚
Алёна вдохновляет и наполняет жизнь окружающих яркими моментами!
Всегда находится рядом с теми, кто нуждается в её поддержке и помогает важным мечтам быстрее исполниться.
Алёна, с днём рождения!💚
🔥11🎉7❤4
Это у нас упущенное направление, к сожалению. После миссии Вега с пролётом кометы Галлея больше не помним миссий
https://t.me/zheleznyakov_spaceera/5961
https://t.me/zheleznyakov_spaceera/5961
Telegram
Летопись космической эры
Зонд "Тяньвэнь-2", предназначенный для исследования астероидов, в воскресенье был доставлен в зону стартовой площадки после завершения запланированной сборки, тестирования и заправки топливом в технической зоне космодрома Сичан. Его запуск запланирован на…
👍8🔥2
Forwarded from Роскосмос
Благодарим Кирилла Пескова за видео с борта Международной космической станции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5⚡2
Forwarded from Леонид Еленин | Писатель и астроном
А между тем, наш, российский астроном — Геннадий Борисов, открыл свою уже 15-ю комету!
Комета C/2025 J1 (Borisov) была обнаружена еще 2 мая в созвездии Дракон, недалеко от Северного полюса мира (в 5,4° от Полярной звезды). Что подтверждает то, что я писал в "Кометах" — любительский поиск комет в околополярных областях еще может быть результативен, но нужно усердие и терпение.
Новая комета долгопериодическая, с орбитальным периодом более 700 тысяч лет на эпоху мая 2025 года. Наклонение орбиты i = 95°, то есть она почти перпендикулярна плоскости Солнечной системы. Расстояние перигелия (который комета пройдет в июне 2026 года) находится за пределами снеговой линии водяного льда: q = 3,6 а.е., так что комета останется исключительно телескопическим объектом с максимальным блеском 17,5 звездной величины в начале и конце 2026 года.
Это 15-я комета Геннадия и вновь долгопериодическая. Так что я желаю ему открыть не просто новую комету, а короткопериодическую новую комету — чтобы он смог наблюдать ее в нескольких появлениях. Гена, удачи!
Комета C/2025 J1 (Borisov) была обнаружена еще 2 мая в созвездии Дракон, недалеко от Северного полюса мира (в 5,4° от Полярной звезды). Что подтверждает то, что я писал в "Кометах" — любительский поиск комет в околополярных областях еще может быть результативен, но нужно усердие и терпение.
Новая комета долгопериодическая, с орбитальным периодом более 700 тысяч лет на эпоху мая 2025 года. Наклонение орбиты i = 95°, то есть она почти перпендикулярна плоскости Солнечной системы. Расстояние перигелия (который комета пройдет в июне 2026 года) находится за пределами снеговой линии водяного льда: q = 3,6 а.е., так что комета останется исключительно телескопическим объектом с максимальным блеском 17,5 звездной величины в начале и конце 2026 года.
Это 15-я комета Геннадия и вновь долгопериодическая. Так что я желаю ему открыть не просто новую комету, а короткопериодическую новую комету — чтобы он смог наблюдать ее в нескольких появлениях. Гена, удачи!
🔥16👍5🎉2🆒2
Forwarded from SpaceX
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Прототип космической станции Haven-1 компании Vast проходит испытания на полигоне в Мохаве, штат Калифорния. Прототип был собран в прошлом году всего за шесть месяцев.
Параллельно идет сборка основной конструкции летной версии Haven-1, запуск которой ожидается не ранее мая 2026 года на ракете Falcon 9.
#Vast #Spacestation #Newspace
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥1🗿1
Forwarded from Космонавт Кирилл Песков (Kirill)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вчера, пока я разбирался с настройками фотоаппарата для ночного таймлапса, заметил в небе нечто необычное. Чтобы успеть это запечатлеть, зафиксировал камеру, наспех её настроив. И, вот что получилось. Вот как выглядит полёт ракеты в верхних слоях атмосферы с борта МКС.🙂
🔥14👍3✍1❤1
Forwarded from Мультивселенная
Астероид «Орлёнок» и астероид «Артек» поздравляют всех с Днём пионерии! =)
«Будь готов!» — «Всегда готов, как Гагарин и Титов!».
«Будь готов!» — «Всегда готов, как Гагарин и Титов!».
🔥14❤3👍3