要点
  • Lockheed Martinは2026年5月11日前後、次世代航空機、極超音速システム、電気推進プラットフォーム向け熱管理部品の設計から飛行までを短縮する手段として、レーザーパウダーベッドフュージョン(LPBF)金属積層造形(AM)のスケールアップ戦略を明らかにした。
  • 高性能エレクトロニクスや推進系は大量の熱を発生させ、安定動作には熱管理系が不可欠だが、従来は鋳造・鍛造・ロウ付け・機械加工の組み合わせで対応されてきた。
  • これらは長い原材料リードタイム、合金不足、アフターマーケット需要急増、地政学的混乱を背景にサプライチェーンのボトルネックを形成していた。
  • LPBFは金属粉末を層単位で堆積させる方式で、高価なツーリング不要での高速反復が可能となり、レジリエントな調達を可能にする。
  • Lockheed Martinは2024年、Missiles and Fire Control施設内に16,000平方フィートの先進AMスペースを開設し、テキサス州で最大級のラージフォーマット・マルチレーザー機、熱処理および検査装置を整備した。
  • 同社は金属AM専門のSintavia、ドイツのEOS、Nikon SLM Solutions、設計ソフトのnTopなどと協業している。
  • 同社Vice President of Operations TransformationのDavid Tatro氏は、これを「アジャイル・垂直統合型」のAM能力構築とサプライチェーン強靭化を結びつける戦略と説明した。
  • 同社は極超音速・電気推進ポートフォリオの中核にLPBFを据え、熱的に複雑な部品の迅速イテレーションを実現する。
  • Lockheed Martinの宇宙・ミサイル防衛事業も同じツールチェーンを共用し、Golden Domeを含む米防衛プログラムが要求するキャデンスを支える。
  • 今回の動きは、熱管理・推進サブシステムにおける戦略能力としてAMを位置づける、米防衛産業基盤全体のシフトを反映する。
参照情報
一次情報(公式リリース、公式発表、PRサイト等)
Lockheed Martin、極超音速・航空機向けLPBF生産拡大

https://news.lockheedmartin.com/news/lockheed-martin-lpbf-thermal-management-2026

参照記事
Lockheed Martin、極超音速・航空機システム用熱管理部品向けにLPBF生産を拡大

https://3dprintingindustry.com/news/lockheed-martin-scales-lpbf-for-thermal-management-parts-in-hypersonic-and-aircraft-systems-251310/