Pesquisadores no Japão se concentram em uma maneira de misturar ingredientes de combustível de foguete
p Como tornar possíveis os lançamentos de foguetes avançou para uma questão mais recente:como fazer lançamentos de foguetes frequentes com segurança. p Pesquisadores no Japão desenvolveram um método de fabricação de combustível sólido para foguetes que deve interessar aos cientistas que buscam tais métodos.
p James Vincent,
The Verge , traduziu os desafios técnicos envolvidos no combustível de foguete em linguagem simples:"É potente e volátil, o que significa que pode explodir antes mesmo de entrar no foguete. Isso torna a fabricação complicada, já que você precisa misturar certos materiais, mas jogue-os com muita força e eles começarão a fazer seu trabalho cedo. "(Evan Ackerman em
Espectro IEEE observado de forma semelhante, "quando você está misturando algo projetado para ser mais ou menos tão explosivo quanto possível, voce quer muito fazer isso, muito gentil.")
p A abordagem dos pesquisadores japoneses é baseada no movimento peristáltico do cólon usando "tecnologia de atuação suave".
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Tendência digital s 'Luke Dormehl chamou a abordagem da equipe de "intestino de robô", enviando "combustível de foguete perfeitamente misturado".
p A técnica envolve misturar e transportar os materiais.
p O título do artigo é "O processo de mistura contínua de pasta sólida de propelente composto por um atuador de músculo artificial".
p As afiliações dos autores incluem a Graduate University for Advanced Studies, Universidade Nihon, Chuo University e JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).
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Espectro IEEE disse que o combustível está sendo desenvolvido no Japão pela Chuo University e pelos roboticistas da JAXA.
p A mistura da pasta de propelente sólido é uma das etapas do processo de fabricação de foguetes sólidos. "A pasta de propelente sólido é produzida pela mistura de pó oxidante, pó de combustível metálico, pré-polímero e aditivos, "disseram os autores.
p A "gosma" vista nos vídeos postados é "pó de perclorato de amônio, pó de alumínio, e um aglutinante de elastômero que é composto de polibutadieno terminado em hidroxila (HTPB), "disse Dormehl.
p Nota de 2016 da NASA sobre ingredientes de combustível:"Combustível sólido de foguete é o combustível original de foguete, datando dos primeiros fogos de artifício desenvolvidos pelos chineses há séculos. Para os boosters SLS, pó de alumínio serve como combustível e um sal mineral, perclorato de amônio, é o oxidante. o blog acrescentou que "Quando queima, o oxigênio do perclorato de amônio combina-se com o alumínio para produzir óxido de alumínio, cloreto de alumínio, vapor de água e gás nitrogênio - e muita energia. "
p Vincent disse que o protótipo do aparelho projetado por engenheiros para misturar o combustível era "basicamente uma série de segmentos de tubo conectados que se comprimem para frente e para trás como um verme. Esse movimento imita como nossos intestinos e esôfago movem os alimentos pelo nosso corpo - um processo conhecido como peristaltismo. . "
p Os autores escreveram, "Nesse trabalho, desenvolvemos um misturador peristáltico contínuo que é seguro e fornece propelentes bem misturados. "Eles disseram que a bomba foi modelada em dois movimentos peristálticos dos intestinos, movimento segmentar e movimento pendular. A parte externa deste mixer é feita de um músculo artificial, e a parte interna é um tubo cilíndrico.
p Dormehl descreveu um sistema semelhante a um tubo fechado em ambas as extremidades, com material adicionado no meio, ao lado do ar pressurizado. Conforme a tubulação se contrai e se expande, o processo de mistura é realizado, com o resultado final sendo a expulsão do combustível do foguete. "Depois disso, o combustível pode ser curado "para transformá-lo em um sólido de borracha".
p Eles propõem transformar o processo de fabricação de combustível em um processo de bombeamento contínuo. Seu método é considerado mais seguro do que os mixers convencionais.
p Como é mais seguro? Evan Ackerman em
Espectro IEEE :"Os pesquisadores dizem que sua máquina é mais segura ... porque o combustível não sofre alta tensão de cisalhamento dentro do tubo de borracha ondulante e nunca está em contato com o metal, evitando o risco de incêndio e explosões. "Eric Limer fez uma afirmação semelhante em
Mecânica Popular . "Processos de mistura tradicionais, que são mais agressivos e tumultuados, são funcionais, mas potencialmente perigosos porque ambos agitam o combustível altamente combustível contra si mesmo vigorosamente, mas também colocam a substância em contato com o recipiente de metal no qual está sendo misturada. "
p Limer disse, "Coloque em produção, o sistema de mistura provavelmente seria um longo, cadeia fechada de tais robôs, bombeando a mistura para frente e para trás entre eles. " p © 2018 Tech Xplore