شركة "Impossible Objects" تجمع 40 مليون دولار لتوسيع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من ألياف الكربون لدعم إنتاج الفضاء والدفاع

·بواسطة Henderson·Engineering
شركة "Impossible Objects" تجمع 40 مليون دولار لتوسيع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من ألياف الكربون لدعم إنتاج الفضاء والدفاع
النقاط الرئيسية
  • حصلت "Impossible Objects" على تمويل بقيمة 40 مليون دولار لتوسيع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بها.
  • نظام CBAM 25 قادر على إنتاج أجزاء قوية وخفيفة الوزن دون الحاجة إلى أدوات باهظة الثمن.
  • تتفوق هذه التقنية على طرق التصنيع التقليدية في التطبيقات الصناعية، مما يعزز كفاءة الإنتاج.
  • يمكن لتقنية CBAM دعم إنتاج كميات كبيرة من هياكل الطائرات بدون طيار في إنتاج الدفاع.

حصلت شركة "Impossible Objects"، وهي شركة مقرها إلينوي وتعمل في مجال تقنيات التصنيع، على تمويل بقيمة 40 مليون دولار لتوسيع نظامها للطباعة ثلاثية الأبعاد عالي السرعة المصمم للإنتاج الصناعي واسع النطاق. قاد هذا الاستثمار من السلسلة B شركة "Inflection Equity"، وسيساعد الشركة على زيادة إنتاج نظامها للطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد المركبة (Composite-Based Additive Manufacturing, CBAM). كما سيدعم هذا التمويل المزيد من الانتشار في مجالات مثل الفضاء والدفاع والتصنيع المتقدم.

يتمحور التوسع حول نظام CBAM 25، وهو نظام طباعة من ألياف الكربون، يمكنه إنتاج أجزاء قوية وخفيفة الوزن دون الحاجة إلى الأدوات باهظة الثمن التي تتطلبها عمليات التصنيع التقليدية.

مزايا نظام CBAM 25

على الرغم من أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد موجودة منذ عقود، إلا أن تطبيقاتها في الصناعة غالبًا ما كانت تقتصر على النماذج الأولية. حيث كانت بطء الإنتاج، والقيود على المواد، والتكاليف العالية تعني أن العديد من أنظمة التصنيع بالإضافة لا يمكنها منافسة التصنيع باستخدام الحاسوب CNC أو التشكيل بالحقن. تدعي "Impossible Objects" أن عملية CBAM الخاصة بها حلت هذه القيود من خلال الجمع بين الإنتاج السريع والمواد المركبة المتقدمة، بما في ذلك ألياف الكربون. يمكن للنظام إنتاج أجزاء لتطبيقات تتطلب عادةً تقنيات الإنتاج التقليدية، مع تقليل الحاجة إلى الأدوات، والتكاليف، ووقت التسليم.

قال روبرت سوارتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Impossible Objects": "لقد ابتكرنا طريقة تصنيع جديدة تمامًا. إن حياتنا تدور حول الأشياء، وقد غيرنا طريقة تصنيعها. هذا مهم بنفس قدر أهمية المصانع، والقياس الدقيق، والأجزاء القابلة للتبديل. إن هذا التمويل يوفر لنا الموارد اللازمة لجلب هذه الرؤية إلى المزيد من العملاء وتحقيقها على نطاق واسع."

وفقًا للمعلومات التي قدمتها الشركة، يمكن لنظام CBAM 25 طباعة ما يصل إلى 25 طبقة في الدقيقة، مما يجعله أسرع 15 مرة من تقنيات التصنيع بالإضافة لدى المنافسين. يمكن لهذه العملية إنتاج أجزاء من المواد المركبة بقوة تصل إلى 200 ميجا باسكال، وتؤكد "Impossible Objects" أن هذه القوة تعادل أربعة أضعاف قوة الأجزاء المنتجة بواسطة طرق التصنيع بالإضافة لدى المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التقنية تقلل من الانكماش والتشوه، وهما مشكلتان يمكن أن تؤثرا على دقة الأبعاد للأجزاء المطبوعة. منذ إطلاقه في أوائل عام 2025، تلقت "Impossible Objects" خمسة طلبات، وبدأت في تسليم الآلات إلى العملاء والمؤسسات البحثية، بما في ذلك القوات الجوية الأمريكية، ومعهد أبحاث الطيران الوطني، ومركز أوريغون للابتكار في التصنيع، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا.

قال ستيف هووفر، الرئيس التنفيذي لشركة "Impossible Objects": "لقد تم تصميم نظامنا CBAM 25 من الألف إلى الياء لتلبية متطلبات التصنيع المتقدم للإنتاجية العالية والموثوقية العالية، مع الجمع بين المرونة التي تحتاجها سلاسل التوريد الحديثة والتصنيع بدون أدوات."

تطبيقات التقنية في إنتاج الدفاع

قد تلعب هذه التقنية دورًا مهمًا في إنتاج الدفاع الموزع. في مصنع روك آيلاند للأسلحة في الجيش الأمريكي، يمكن لنظام CBAM دعم إنتاج ما يصل إلى 10,000 هيكل طائرة بدون طيار شهريًا. كما حصلت "Impossible Objects" على تمويل بقيمة 2 مليون دولار من خلال عقود ومنح حكومية أمريكية. يغطي عملها طائرات بدون طيار طويلة المدى وعالية القوة، وهياكل أجنحة وهيكل الطائرة خفيفة الوزن، والأسلاك المدمجة، والأجزاء المصنعة بالإضافة، بقوة تقترب من المواد المركبة المنتجة بالطرق التقليدية. سيمكن هذا التمويل الشركة من إنتاج المزيد من أنظمة CBAM، ونشرها في مواقع عملاء إضافية، وتوسيع الفريق التجاري والخدمي لدعم قاعدة التركيب المتزايدة باستمرار.

تأثير تقنية CBAM على الفضاء والدفاع

لا يقتصر تأثير نظام CBAM 25 من "Impossible Objects" على تعزيز كفاءة الطباعة ثلاثية الأبعاد فحسب، بل يظهر أيضًا إمكانات كبيرة في مجالات الفضاء والدفاع. من خلال الإنتاج بدون الحاجة إلى أدوات باهظة الثمن، يمكن لهذه التقنية إنتاج أجزاء من المواد المركبة عالية القوة بسرعة، وهو أمر بالغ الأهمية للقطاع الصناعي الحديث الذي يتطلب موثوقية عالية ومرونة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق نظام CBAM في إنتاج الدفاع الموزع يمكن أن يدعم إنتاج كميات كبيرة من هياكل الطائرات بدون طيار، مما يظهر أهميتها في متطلبات الدفاع. هذه التطورات لا تساعد فقط في تعزيز القدرات الإنتاجية، بل قد تغير أيضًا نماذج التصنيع المستقبلية.

H
حول المؤلف
Henderson