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自动铺丝技术是在纤维缠绕和自动铺带技术的基础上发展起来的一种复合材料成型技术,对降低碳纤维复合材料构件制造成本,提高生产效率和构件性能方面具有极大的作用。
与一般的碳纤维复合材料成型技术相比,自动铺丝技术可以实现每一根丝束的独立夹紧、切断和重送,甚至是每个丝束都能有各自的铺放速度,并根据构件形状自动切纱以适应边界,减小废料率,并通过局部加厚、加筋、开口铺层补强等方式满足多种设计要求,适应大曲率复杂构件的自动化成型,特别适合带窗口的机身段、机翼大梁及带凹凸面的翼面铺放。
但是国内在该方面的技术起步很晚,南京航空航天大学在“九五”期间才开始调研该项目,后来,哈尔滨工业大学、武汉理工大学、北京航空制造工程研究所等才陆续着手该技术的相关研究。
而国外在该技术方面起步较早,美国在上世纪70年代就开始了自动铺丝技术的研究,经过几十年的发展,来料加工碳纤维遥控模型,该技术在美国和欧洲的航空工业中得到了成熟和广泛的应用,例如波音B787“梦想”飞机在机身、机翼、垂尾、平尾、地板梁、后承压框等部位中大量使用了碳纤维复合材料,其中机身高达23%部分的碳纤维复合材料就是采用自动铺料技术完成的。
目前国内的、复杂曲面的碳纤维复合材料构件基本上仍以手工铺叠为主,自动铺丝技术只在大飞机项目中的部位如碳纤维复合材料翼梁中得到使用,至于自动铺放设备的研制和实际应用基本上还还处于刚起步的阶段,碳纤维遥控模型公司,这种状况极大地制约了碳纤维复合材料结构件在航空领域的大规模应用。
1、将继续的提升
需要充足的动力源。更好的电池——改进的能源管理可延长滞空时间。的动力系统允许更大的有效载荷。究人员正在努力通过探索一系列技术来满足这些需求,未来预期将有以下新技术:
①太阳能电池板在飞行期间为电池充电;
②允许更长飞行时间和更重载荷的氢燃料电池;
③无线传输电力的激光器;
④纳米管和气凝胶电池,其性能远远超过目前使用的锂离子聚合物电池。
碳纤维增强聚合物等新材料与的制造技术(如熔融沉积成型和激光烧结)相结合,将使更轻,更便宜,并且可能更容易制造。材料包括由菌丝细胞制成的生物可降解的生物,这种材料类似于蜜蜂用以筑巢的材料。其他研究人员正在使用“Chemputers”从化学品中“生长”出。
随着科学技术的发展,社会出现了越来越多的高科技产品,就是其中之- - ,像这类产品,因为要保证其承载能力和延长续航能力,所以
对于制造的材料肯定有不少要求,而碳纤维这种新型材料就被用来制作外壳,那么究竟碳纤维具有何种力量,能够充当制作外壳的材料呢?下面就来具体了解一下碳纤维制成外壳的一 些具体优势。
任何飞机都离不开一个主题,那就是减重,试想,如果很重的材料制成的壳体,那么需要消耗多少能量,而碳纤维密度小,重量轻,用
它制成的壳体能够起到减重的效果,减少耗能。在空中作业时,还面临着一个难题 ,那就是空气中的阻力。碳纤维拥有高强度的特点,能够抵抗飞行时的强大阻力。
在工作时会遇到不同的工作环境,碳纤维遥控模型,和金属材料不同,碳纤维耐腐蚀性能突出,能够防止生锈。抗老化,可以长时间使用,延长续航能
力。
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