先来看看钢、铝和钛合金这三种材料。相同体积下铝的重量轻,密度只有2.8g/cm3 ,但它的强度也是三者中的,耐高温能力也不太好。
钢材的强度很高,韧性也很好,那些对尺寸要求严格的部件都可以用钢材来制作,不过它的重量很大,密度是7.8g/cm3 ,在力求减负减重飞机中不能使用过多。钛合金的重比铝重、比钢轻,强度、耐热性能等都不错,但价格太高。
再来看看碳纤维,碳纤维的种类很多,用在飞机上的都是T300、T800等材料。 碳纤维的密度为1.5g/cm3 ,只有铝重量的一半。飞机克服自身的重動才能飞起,自然是重量越轻越好,轻重量还能省去不少油耗。它的拉伸强度在1.5GMPa以上,比铝合部件高出几倍不止,和高强度的合金钢差不多,能承受强烈的外力摩擦和冲击。
举个例子,拿波音797 飞机来说吧,- -架 飞机使用23吨碳纤维代替其它材料,在整架飞机结构中占50%的话,重量足足能减轻15吨,可见碳纤维材料的优势。随着科技的发展,来料加工碳纤维支架,相信碳纤维材料的使用会越来越多,我们的生活也因它变的更美好。
新型支架的制作方法
现有的支架是整体结构的,如果那一部分出现损害,碳纤维支架定做,只能够整体进行淘汰,这样比较浪费,并且淘汰的支架无法进行再利用,使用效果不好。
一种新型支架,其组成包括: 本体,所述的本体的底部开有左前通孔、左后通孔、右前通孔、右后通孔,所述的左前通孔粘接左前磁圈,所述的左后通孔粘接左后磁圈,所述的右前通孔粘接右前磁圈,所述的右后通孔粘接右后磁圈;所述的左前磁圈插入左前螺纹插套,所述的左前螺纹插套的上部开有左前外圆环槽,所述的左前外圆环槽镶嵌左前外磁圈,所述的左前外磁圈吸合所述的左前磁圈、固定所述的本体与所述的左前螺纹插套的连接;所述的左后磁圈插入左后螺纹插套,所述的左后螺纹插套的上部开有左后外圆环槽,所述的左后外圆环槽镶嵌左后外磁圈,所述的左后外磁圈吸合所述的左后磁圈、固定所述的本体与所述的左后螺纹插套的连接;所述的右前磁圈插入右前螺纹插套,所述的右前螺纹插套的上部开有右前外圆环槽,所述的右前外圆环槽镶嵌右前外磁圈,所述的右前外磁圈吸合所述的右前磁圈、固定所述的本体与所述的右前螺纹插套的连接;所述的右后磁圈插入右后螺纹插套,所述的右后螺纹插套的上部开有右后外圆环槽,所述的右后外圆环槽镶嵌右后外磁圈,所述的右后外磁圈吸合所述的右后磁圈、固定所述的本体与所述的右后螺纹插套的连接。
碳纤维增强聚醚醚酮复合材料有哪些特点
碳纤维增强聚醚醚酮复合材料研究历程:我国聚醚醚酮的研制经历了30多年的漫长历程。2008年T300级碳纤维工业化生产全流程关键技术得到突破,碳纤维支架厂,已基本实现国产化,产品部分替代进口。目前,碳纤维支架,T700级碳纤维尚未形成大规模量产,T800进入研究阶段。我国的碳纤维研究、产业应用与国外上游20-30年差距。聚醚醚酮在航空航天方面尝试应用于70、80年代,但使用范围、用量,进入90年代中期,随着第三代航空装备和载人航天项目开始运用,碳纤维复合材料聚醚醚酮逐渐崭露头角,但碳纤维复合材料聚醚醚酮的生产在国内呈现井喷的发展态势。综上,虽然我国碳纤维复合材料聚醚醚酮在航空航天领域的发展远落后于西方国家,但追赶速度非常快。预计2025-2030年可以与西方国家同台竞技,一较高下。
碳纤维增强聚醚醚酮复合材料还有哪些应用领域:上面主要是热塑性碳纤维增强聚醚醚酮航空航天应用,那在工业行业里面增强聚醚醚酮复合材料也有非常好的市场,比如问你常见的有钓鱼竿、网球拍的等生活用品领域。
那上面在碳纤维增强聚醚醚酮复合材料简介里面也有关于48K大丝速碳纤维,这个其实又叫宇航级;那还有工业级,主要就是民用领域,包含了纺织、卫生、交通运输等。并且聚醚醚酮复合材料因为有非常好的绝缘性,让它在电子信息领域也有很大的运用,比如输送超纯水的管道、阀门等。在半导体行业里面还被用来制造成晶圆承载器、电子绝缘膜片等。
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