Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / НИУ «МЭИ» напечатает самолеты: команда молодых ученых разрабатывает инновационный 3D–принтер

Новости


06:42, 13 Апреля 21
Электроэнергетическая Россия
НИУ «МЭИ» напечатает самолеты: команда молодых ученых разрабатывает инновационный 3D–принтер

НИУ «МЭИ» напечатает самолеты: команда молодых ученых разрабатывает инновационный 3D–принтер Команда инженеров «Робопринт», входящая в состав сообщества инновационных проектов Ventum Nova НИУ «МЭИ», представила прототип 3D–принтера для печати крупногабаритных объектов. Новое устройство может напечатать неограниченную по размерам деталь.

Подобные инновации найдут свое место в авиакосмической отрасли, например, для производства корпусов самолетов, а также в автомобилестроении, судостроении и ветроэнергетике. 
 
«Ventum Nova на базе НИУ «МЭИ» позволяет студенческим командам под руководством экспертов университета проводить научные исследования, развивать инновационные проекты с целью создания технологических компаний и коммерциализации разработок. Одним из таких перспективных проектов стал «Робопринт». Вуз предоставляет все необходимые условия для научной деятельности: в нашем арсенале уникальная учебно-экспериментальная ТЭЦ, полномасштабный полигон возобновляемой энергетики с ветровой, солнечной электростанциями и геотермальным комплексом, оборудование от ведущих компаний отрасли», – комментирует Иван Комаров, директор Центра инновационного развития НИУ «МЭИ». 
 
На сегодняшний момент создание детали в современных 3D–принтерах происходит во внутреннем объеме устройства, что ограничивает область печати. Поэтому максимальные размеры изготавливаемой детали зависят от габаритов самого принтера. Первая особенность «Робопринта» – печать во внешнем пространстве. Это снимает вышеупомянутые ограничения. Вторая его особенность – многопоточная печать роем роботов. Такое нововведение позволяет значительно ускорить процесс изготовления сложных деталей, «Робопринт» способен напечатать детали, превышающие размеры устройства в десятки раз.
 
Проект «Робопринт» – это рой роботов-принтеров. Помимо непосредственно печатающей части на движущихся платформах установлены элементы радионавигации, которые координируют действия всех элементов роя. Технология роевого управления никогда еще не применялась для управления 3D – принтерами. Процесс изготовления крупной детали разбивается на печать участков, за каждый из которых отвечает определенный принтер. Каждый принтер автономен и имеет на борту запас печатного материала (филамента) и электроэнергии.
 
На сегодняшний день главной проблемой производства сверхбольших машин, к каковым относятся летательные аппараты и ветряки, является их компоновка из множества мелких деталей. Такой подход обладает множеством недостатков. Главный из них – большой вес и сниженная прочность конструкции. Воздушные судна невозможно сделать значительно легче при использовании алюминия. Большой вес приводит к соответствующим затратам топлива на каждый перелет. Однако, если перейти от алюминиевых деталей к деталям, напечатанным «Робопринтом» из композитных материалов, можно добиться значительного выигрыша в весе. Применение аддитивных технологий позволяет печатать детали не сплошными, а частично заполненными, укрепленными ребрами жесткости и армирующими нитями. Следовательно, изделия сохраняют свои механические свойства и вместе с этим становятся легче аналогичных цельнолитых.
При этом всего 1 килограмм экономии веса в авиастроении улучшает экологию (снижает выбросы СО2 на 300 кг (150 м3) в год) и сокращает расходы авиаперевозчика на 100$ в год, а в космической отрасли экономия составляет и вовсе 1000$ за килограмм веса. При этом 3D–печать композитами позволяет снизить вес крупногабаритной детали до 30% аналогичного изделия в металле. Напомним, что конечная цель – печать самолетов целиком, что упрощает процесс производства. Если учитывать, что к 2050 году количество полетов авиации возрастет в 7 раз, то использование технологий 3D–печати композитными материалами открывает огромные возможности в развитии авиастроения.
 
В производстве ветрогенераторов наблюдается аналогичная тенденция. Одной из самых сложно изготавливаемых деталей в этом процессе является лопасть крыльчатки: на нее приходится колоссальная нагрузка воздушного потока, а потому деталь должна быть прочной, легкой и обладать отличной аэродинамикой. На текущий момент лопасти производят ручной выкладкой по готовым формам. Это значительно ограничивает форм-фактор изготавливаемых деталей, делает производство негибким. Помимо этого, немаловажен и вопрос транспортировки деталей. Нередко случается, что при постройке ветрогенератора возникает необходимость перевести лопасти от завода-изготовителя до места монтажа. И если к ветрогенераторам, устанавливаемым на побережьях, можно транспортировать деталь по воде, то с наземными дело обстоит иначе. Приходится строить сложные логистические маршруты, перекрывать дороги, по возможности избегать мостов и переправ, ведь лопасти могут достигать в длину до ста с лишним метров. Например, один из самых крупных ветрогенераторов производства компании Vestas имеет размах лопастей 236 метров.
 
«Робопринт» предлагает разместить производство лопастей ветрогенераторов непосредственно на месте их возведения без форм. Рой роботов печатает цельную деталь без каких-либо шаблонов и трафаретов на строительной площадке. Это исключает риск повреждения детали в процессе транспортировки и позволяет легко возводить ветроэлектростанции даже в самых отдаленных уголках планеты. Также техпроцесс не привязан к конкретным формам/шаблонам, то есть производство становится гибким и легко перестраиваемым. Подобные конструкторские решения уже находят применение на практике и очень востребованы.
В ближайших планах команды печать крупной функциональной детали из композитных материалов (балка, комплект лопастей ветрогенератора) при помощи нескольких одновременно печатающих деталь принтеров. Испытания напечатанных лопастей пройдут на ветрогенераторе учебного полигона НИУ «МЭИ». 


Все новости за сегодня (50)
15:51, 24 Июля 26

TotalEnergies продала свои активы в сфере распределенной солнечной генерации в Европе

дальше..
15:16, 24 Июля 26

«Омскоблгаз» ввел в эксплуатацию новые сети газораспределения в трех садовых товариществах

дальше..
15:12, 24 Июля 26

ОГК-2 увеличила выработку электроэнергии на 2,3% в I полугодии 2026 года

дальше..
15:03, 24 Июля 26

Президент России оценил МС-21 и Як-130М на авиазаводе в Иркутске

дальше..
13:52, 24 Июля 26

54 года в строю: история и современность Красноярской ГЭС

дальше..
13:47, 24 Июля 26

Дата-центрам к 2035 году потребуется 1175 ТВт·ч в базовом сценарии

дальше..
13:39, 24 Июля 26

Почти 100 пляжей Анапы смогут принять отдыхающих

дальше..
13:15, 24 Июля 26

В Пекине состоялось 30-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам

дальше..
13:12, 24 Июля 26

«Росатом» открыл прием заявок на юбилейный фестиваль «ИТ КоР 5.0» в Нижнем Новгороде

дальше..
13:10, 24 Июля 26

«Сахаэнерго» круглосуточно контролирует энергообъекты в условиях паводка

дальше..
13:06, 24 Июля 26

Установленная электрическая мощность объектов генерации РусГидро выросла до 38,7 ГВт

дальше..
13:02, 24 Июля 26

«Т Плюс» подключила к системе теплоснабжения четыре новостройки в Оренбурге

дальше..
12:59, 24 Июля 26

Хабаровская ТЭЦ-2 ремонтирует котельное оборудование

дальше..
12:57, 24 Июля 26

«Кубаньэнерго» подключило к электросетям более 580 объектов в пяти районах Краснодарского края

дальше..
12:55, 24 Июля 26

В Рязанской области сетевой газ пришел в поселок Красная Яблонька

дальше..
11:58, 24 Июля 26

Срок окупаемости робототехнических комплексов в промышленности России составляет от полутора до четырех лет

дальше..
11:53, 24 Июля 26

«Россети Юг» предоставили 12,8 МВт мощности объектам в Волгограде

дальше..
11:44, 24 Июля 26

«Транснефть – Верхняя Волга» оснастила Кстовскую школу современным интерактивным оборудованием

дальше..
10:44, 24 Июля 26

«НОВАТЭК» за I полугодие увеличил добычу углеводородов до 346 млн баррелей нефтяного эквивалента

дальше..
10:40, 24 Июля 26

«Восточники» выиграли «Гонку героев» и международные соревнования по тхэквондо

дальше..
09:34, 24 Июля 26

Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поддержку ТЭК Белгородской области

дальше..
09:32, 24 Июля 26

«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией два храма Москвы

дальше..
09:02, 24 Июля 26

«Росэл» разработал высокочувствительный тепловизор с дальностью распознавания до 2 км

дальше..
07:54, 24 Июля 26

«Ленсвет» обновил наружное освещение на бульваре Красных Зорь в Петербурге

дальше..
07:52, 24 Июля 26

Сотрудники «Газпром переработки» пополняют ряды доноров крови и костного мозга

дальше..
07:25, 24 Июля 26

«КазМунайГаз» изучит перспективные участки нефтегазоносных бассейнов в Мангистауской области Казахстана

дальше..
07:22, 24 Июля 26

«Мосгаз» прокладывает в Москве стальной трубопровод до газорегуляторного пункта «Клен»

дальше..
07:20, 24 Июля 26

Парк промышленных роботов в России вырос в 2,5 раза за два года

дальше..
07:16, 24 Июля 26

«НОВАТЭК-Челябинск» состроил в Сатке площадку для мини-футбола

дальше..
06:13, 24 Июля 26

«Мосэнерго» снизило выработку электроэнергии на 0,5% за I полугодие 2026 года

дальше..
06:08, 24 Июля 26

«Адыгейские электрические сети» обеспечили электроэнергией два медучреждения

дальше..
06:06, 24 Июля 26

«Газпром трансгаз Томск» восстанавливает лесной фонд Кузбасса

дальше..
05:58, 24 Июля 26

«Роснефть» повышает эффективность защиты нефтегазового оборудования от коррозии

дальше..
05:56, 24 Июля 26

«Кубаньэнерго» вывело в ремонт подстанцию в Выселковском районе

дальше..
05:52, 24 Июля 26

Казахстан усиливает киберзащиту энергетической инфраструктуры

дальше..
05:48, 24 Июля 26

Директором Красноярской ГРЭС-2 назначен Антон Гаряев

дальше..
05:45, 24 Июля 26

«Атомэнергоремонт» выступил партнёром Летней школы Института тепловой и атомной энергетики НИУ «МЭИ»

дальше..
05:42, 24 Июля 26

«Парус электро» изготовит оборудование «интеллектуального контура» управления для АЭС

дальше..
05:39, 24 Июля 26

На стройплощадке Смоленской АЭС-2 завершился первый аудит пожарной безопасности

дальше..
05:35, 24 Июля 26

«Роснефть» вносит вклад в сохранение морской фауны

дальше..
05:32, 24 Июля 26

Смоленская АЭС вывела энергоблок №1 на 100% мощности после капремонта

дальше..
05:11, 24 Июля 26

«Чувашэнерго» выявило более 900 незаконных подвесов оптоволокна на опорах ЛЭП

дальше..
05:09, 24 Июля 26

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» провел мониторинг водотока вблизи Киринского месторождения

дальше..
05:08, 24 Июля 26

«Россети Северный Кавказ» отремонтировали 126 км ЛЭП в Северной Осетии

дальше..
04:58, 24 Июля 26

«Каражанбасмунай» пробурил 20 скважин в Прибрежной зоне месторождения Каражанбас

дальше..
04:41, 24 Июля 26

Женщины атомной отрасли России и Казахстана наметили планы сотрудничества

дальше..
04:37, 24 Июля 26

«Газпром трансгаз Томск» устранил дефекты на газопроводе-отводе к ГРС города Топки в Кузбассе

дальше..
04:32, 24 Июля 26

«Орелэнерго» за полгода электрифицировало почти 700 объектов

дальше..
04:25, 24 Июля 26

КТК переводит объекты на внешнее электроснабжение

дальше..
04:22, 24 Июля 26

В Костромской области газифицировано село Успенье

дальше..
 

Поздравляем!
54 года в строю: история и современность Красноярской ГЭС 54 года в строю: история и современность Красноярской ГЭС

Ровно 54 года назад государственная комиссия подписала акт о приемке Красноярской гидроэлектростанции в промышленную эксплуатацию. Грандиозная стройка, продолжавшаяся более 15 лет, навсегда изменила энергетику Сибири.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика