
据中科院网站2026年1月23日报谈,由中科院力学所研制的微重力金属增材制造复返式科学实践载荷,见效在天际中完成金属增材制造实践,初度收尾了天际金属3D打印。

该实践载荷搭乘“力鸿一号”遨游器,穿越了地球与天际的规模,攀升至约120公里高度,在预定轨谈启动。全部高能束流将金属原材料精确溶化,依据设定的圭表逐层堆积,最终在微重力环境下“打印”出一个圆善的金属构件。收尾了我国在该限度从零到一的打破。
{jz:field.toptypename/}将一台3D打印机从大地搬到天上,其难度远超思象,这骨子上是一次严酷的系统工程极限挑战,象征着我国天际金属增材制造慎重从“大地探究”迈入“天际工程考据”阶段。
天际是一个极点严苛的科场。失重环境让大地上好多习认为常的物理规矩失效。在大地,溶化的金属液滴不错靠重力牢固千里积;而在天际,名义张力成为主管。必须攻克微重力条款下金属物料的褂讪运送与精确成形、制造全经由的全闭环精确调控,以及实践载荷与火箭平台之间毫秒不差的高可靠性协同等一系列顶端困难,方能收尾“天工开物”。这是为一场航天制造方式的根人性立异,奠定了第一块基石。
传统航天方式深受火箭运力的制约。航天器的尺寸、联想乃至寿命,王人必须在辐照前迷漫确信。一朝在轨部件损坏,时常意味着整颗卫星提前退役;建造大型空间设施,则需要代价昂贵的屡次辐照和复杂危急的在轨拼装。
天际制造,恰是掀开这谈镣铐的钥匙。掌执这一技能,将推动航天器制造方式从传统的“地造天用”,向立异性的“天造天用”乃至“天造地用”升沉。异日扩充深空探伤任务的航天器,不错只捎带圭臬化的金属原材料或粉末上天,需要时径直在天际按需制造零件、组建结构,以致制造大型培育。这不仅极大进步了在轨留心、升级的自主性和天真性,缩小对大地补给的依赖,更能从根柢上打破火箭整流罩对货色尺寸与分量的极限不停。
因此,天际制造早已被天下主要航天堂度视为决定异日空间上风的计谋制高点,并张开了一场静默而强烈的竞赛。
好意思国国防高等探究蓄意局(DARPA)的“天际制造”蓄意已插足新阶段,其筹办直指打破火箭运力抑止,收尾大型空间结构在制度造。好意思国国度航空航天局“地外原位资源应用”蓄意的筹办更为普遍,要应用月球或火星的腹地资源,救济地外基地的可不绝发展。
2025年,我国国度航天局印发的《激动买卖航天高质地安全发展活动蓄意(2025—2027年)》中,明确将“天际制造”列为买卖航天应重心攻关的新限度之一。这次实践的见效,在我看来,是我国在“天际制造”这场计谋竞赛中,扎塌实实迈出的要道一步。
在本次实践见效的基础上,我国的探究团队正入辖下手激动下一代“可重构柔性在制度造平台”的研发。这个平台或将成为一个“天际工场”原型,大略永恒留轨,更天真地扩充制造任务。异日在近地轨谈上,平台不错为卫星提供“上门维修”和“硬件升级”处事,极大延伸航天器寿命。异日的月球基地,部分结构件不再需要从数十万公里除外的地球运去,而是由“天际造物机”径直应用月壤溶化打印而成。
巨匠天际竞争的焦点,正从霸占轨谈与频谱资源,悄然转向构建在制度造与坐褥才气。中国初度在天际微重力环境下见效收尾金属增材制造,为异日深空探索的自主可不绝初始,奠定了一块要道的基石。