碳纤维复合材料近年来快速发展,广泛应用于工业、航天、、体育等各个领域。大部分都是用碳纤维制作而成的,我们都知道碳纤维材料具有很多优异性能,其可设计及容易成型特性,刚好满足制造的需求。有关碳纤维材料一体成型的优异性用于壳的具体优势,一起来了解一下吧。
的续航能力与能源端发展有密切联系,现阶段传统材料用增加能源体积来获取更长续航时间,但体积重量的增加变化让的飞行难度变大。用更轻质量的碳纤维材料来制作机壳,便减轻了机身的重量,使无人飞行速度更快,爬行更高,还能有效延长续航时间及使用寿命。
外壳对材料的选择不光追求轻质选择高强度,韧性好及 对复杂环境的适应性好的材料,能很好的增强机体抗冲击性,预防意外跌落对机体的损伤情况等。传统的机壳制作铝合金、和钛合金、钢等材料用的较多,这类材料强度虽然复合要求,但重过高,万秀碳纤维起落架,比强度和比刚度还需增加。碳纤维复合材料在满足了比强度和比刚度以外,并有耐高温腐蚀环境、抗震性好,容易成型等优异特性。
我厂制造生产的碳纤维机壳外观大气,表面光滑无杂质,拥有比铝合金等材料更高强度对抗阻力,并大大降低了机体重量,在降低振动及噪音方面也明显改善。
续航能力是的重要技术指标,一架普通的飞行时间大约为10-20分钟;即便是一架柴油动力的无人驾驶飞机,它的续航记录也只有几天而已。
Prismatic公司和BAE系统航空公司正在合作研发一款新型的太阳能电动——PHASA-35,它很有可能是到目前为止,飞越海拔更高、续航时间的无人驾驶飞机。
这架的翼展为35米,大约是波音747的一半。不过,它也非常轻,来样加工碳纤维起落架,采用了的碳纤维结构,重量只有150公斤——相当于747飞机起飞重量的0.05%。
该可以在距地球7万英尺的平流层飞行,预计一次飞行可达一整年。一旦研制成功,该将被广泛用于基础通讯、为偏远地区提供GPS覆盖,以及光学影像研究
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,碳纤维起落架厂,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。
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