ну я вААбще в а...е
при чем здесь технологический процесс и дзЭбилы?
давайте все ляжем и помрем?
так чо ле?
Да, Норыч, это красиво, когда более 1000 деталей, отпечатанных на 3d принтере, разлетаются к чёртовой матери в разные стороны из-за дебильности немцев, пожалевших очередного шизанутого немчика.
А в перспективе вообще все детали самолёта будут изготовляться на 3d принтере. Вот красотища-то будет в Германии в случае чего! Жаль, там Пукина и паРаши нет, а то можно было на них всё свалить.
к чему все эти пУки?
показать свою тупость?
у китайцев был великий философ - Конфуций
он говорил - каждый человек может в день сделать одну глупость
только не надо превращать это в привычку
гы-гы-гы))))
технология 3d печати позволяет изготавливать детали не возможные при старых технологиях - резка, штамповка, сверление, фрезирование
детали получаются не слишком изломанные, без пустот
3d принтер позволяет изготавливать детали полые внутри с ячеистой структурой, сплалять, переплетать не совместимые по технологиям материалы типа металлы и пластмасы, любой вообразимой формы за один технологический цикл
такие технологии использует природа - создавая панцири, яйца, ноги и руки насекомых и птиц и человека
деталь получается прочнее и в РАЗЫ легче
гы-гы-гы))))))))))))
гы-гы-гы))))))))))))
эксцессы на транспорте были, есть и будут
тот же дзЭбильный машинист в испании - положил скоростной поезд на повороте, превысив допустимую скорость в несколько раз
те же случаи в метро - поезда врезались в стену - чо там с машинистом? приступ или самоубийца?
выход из этого введение роботов в транспорт и исключение человека
к этому и идем на полных парусах
гы-гы-гы)))
да, как капитан коста конкордии
потопивший лайнер ради бабы
кто на это способен??
эти технологии внедряются не ради технологий
а для снижения веса ЛА - следовательно экономии топлива на кг/км
почему совдеповские самолеты сдохли и рашка летает на боингах и аирбусах с двигателями прат энд уитни и ролсрой
колоссальная разница в экономической эффективности
Специалисты НАСА, работая совместно со специалистами Научно-исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) и компании FlexSys Inc, провели в течение шести месяцев 22 испытательных полета реактивного самолета Gulfstream III, снабженного крыльями с технологией Adaptive Compliant Trailing Edge (ACTE). Такие крылья, обладающие способностью изменять свою форму в любое время, позволяют оптимизировать их аэродинамические характеристики, моментально подстраиваясь под постоянно изменяющиеся условия полета. И даже на самых первых этапах испытаний такой подход дал экономию топлива на уровне 12 процентов.
Разработанная технология ACTE с допустимыми затратами может быть интегрирована в конструкцию крыльев уже существующих самолетов. Но, естественно, наибольшую эффективность она может показать, будучи устанавливаемой на новые самолеты, фюзеляж и прочие элементы конструкции которых будут также подвергнуты некоторым изменениям, нацеленным на увеличение общей эффективности.
Эти испытательные полеты стали венцом 17-летней работы, в течение которой технологии крыльев с изменяемой геометрией подвергались постоянному совершенствованию и модернизации. И теперь эта технология, можно сказать, практически готова к ее использованию в гражданской и военной авиации
Следует отметить, что все результаты проведенных испытаний будут использованы при разработке конструкции крыльев нового военного транспортного самолета, который первым получит в свое распоряжение ACTE-технологию, и проектирование которого ведется в настоящее время специалистами Исследовательского центра НАСА Лэнгли, Хамптон, Вирджиния.
В особо тяжелых случаях, когда вена или артерия в результате какого-либо заболевания блокирует кровоток, единственным выходом является замена пораженной части кровеносного сосуда частью другого сосуда, изъятой из тела пациента в другом, менее важном, его месте или изъятой из тела подходящего донора. Однако, сейчас в качестве замены может выступить часть искусственного кровеносного сосуда, изготовленная при помощи технологий трехмерной печати из специального полимерного материала, разработанного учеными из Венского технологического университета (Vienna University of Technology) и Венского медицинского университета (Vienna Medical University). Более того, синтетический полимер, из которого изготовлен искусственный кровеносный сосуд, начинает постепенно превращаться в живую ткань сразу же после его внедрения в организм пациента.
Искусственный сосуд
Основой искусственных кровеносных сосудов является биологически совместимый полимерный материал - разлагаемый микроорганизмами специальный термопластичный полиуретан. Жидкий раствор такого полимера подвергают воздействию электрического поля, в котором происходит формирование очень тонких полиуретановых нитей. Из этих нитей в буквальном смысле этого слова, при помощи специализированного приспособления, прядется искусственный кровеносный сосуд, который является достаточно длинной трубкой необходимого диаметра.
Стенки этой трубки являются пористыми, что позволяет крови в первое время проникать через них. Это, в свою очередь, позволяет клеткам определенного типа, находящимся в крови, проникать внутрь материала и закрепляться в его объеме. Позже эти клетки начинают делиться, уничтожая и заменяя волокна полимерного материала, и этот процесс происходит до тех пор, пока полимер не исчезает полностью и не остается только одна живая ткань, формирующая стенки кровеносного сосуда.
Преобразование тканей
В лабораторных тестах, проведенных на подопытных грызунах, участки синтетических кровеносных сосудов были полностью преобразованы в живую ткань спустя шесть месяцев после их внедрения. При этом не было отмечено возникновения аневризм, тромбов, воспалений и прочих отрицательных побочных эффектов.
Технология изготовления синтетических кровеносных сосудов находится пока еще в стадии разработки. Но, пройдя стадию испытаний на животных, ученые приступят к клиническим испытаниям на людях, после чего можно будет начинать широкое внедрение этой технологии. И этот небыстрый процесс, согласно прогнозам, может занять несколько лет.
General Electric (GE), демонстрируя возможности имеющихся в их распоряжении технологий промышленной трехмерной печати и аддитивного производства, изготовили миниатюрный реактивный двигатель, который является уменьшенной копией одного из реальных реактивных двигателей. И это не первый в мире реактивный двигатель, все детали которого изготовлены на трехмерном принтере, это первый подобный двигатель, который удалось вообще запустить и раскрутить до достаточно высокой скорости, составившей 33 тысячи оборотов в минуту.
Детали реактивного двигателя
Миниатюрный двигатель, размер которого составляет порядка 20 на 30 сантиметров, был изготовлен специалистами Центра аддитивных технологий (Additive Development Center) компании GE Aviation, которые уже в течение нескольких лет занимаются разработкой технологий аддитивного промышленного производства. При помощи таких технологий можно изготавливать детали сколь угодно сложной трехмерной структуры, ведь все эти детали создаются, можно сказать буквально выращиваются слой за слоем лучом мощного лазера, расплавляющего металлический порошок в строго заданном месте.
Двигатель на стенде
Следует заметить, что на создание всех деталей миниатюрного реактивного двигателя ушло несколько лет. Но это не говорит о медленности такого технологического процесса. Это время было потрачено не на изготовление деталей, а на доведение процесса аддитивного производства до полного совершенства.
После того, как только все детали будущего двигателя были изготовлены, двигатель был собран и помещен на испытательный стенд, подобный большим стендам, на которых испытываются большие реактивные двигатели, предназначенные для больших самолетов, и успешно запущен.
Технология аддитивного производства
"То, что мы показали, это немного более, нежели рекламный трюк" - рассказывает Терри Уохлерс (Terry Wohlers), специалист в области трехмерной печати, - "Это наглядно демонстрирует возможности технологий аддитивного производства и трехмерной печати, разработанных для производства высокоточных и критичных к качеству деталей, которые после их изготовления не требуют дополнительной механической обработки".
В скором времени компания General Electric планирует начать изготовление топливных инжекторов, которые будут производиться подобным способом, для выпускаемых ей реактивных двигателей нового поколения типа LEAP. А в авиалайнерах A350, выпускаемых компанией Airbus, детали и узлы, произведенные при помощи технологии аддитивного производства, эксплуатируются уже достаточно долго.
https://www.youtube.com/watch?t=139&v=W6A4-AKICQU
3D PEN
https://www.youtube.com/watch?v=emUlHFWcHck
А что толку? Самолёты падали и будут падать. Шизанутый немец-пилот направил А-320 в землю и погубил сразу полторы сотни человек. Продвинутая и высокотехнологичная Германия позволила заведомо шизанутому немцу управлять пассажирским самолётом. Германия жидко обкакалась в очередной раз.
Норыч! Пока есть идиоты и дураки - неважно где, в России, в Германии, во Франции или в США - будут падать самолёты и гибнуть невиновные люди.