碳纤维起落架-星河运动-来料加工碳纤维起落架





碳纤维的强度到底有多高呢?为什么飞机上应用不多?

  首先碳纤维的抗拉强度可以达到3600Mpa,那T800和T1000的性能表现更强,来料加工碳纤维起落架,那碳纤维复合材料在实验室的数据可以达到150Gpa,可以想象其未发掘的性能强度还非常高。

  正是因为这样高强度的性能使得不管是机械行业还是领域都会采用碳纤维复合材料生产零部件,碳纤维起落架订做,比如汽车领域的轻量化,很好的保证了汽车性能提升,还降低了能耗。那也有不少人会问碳纤维强度这么高,但是为什么战斗机上的应用不是很多呢?

  这其实要说到工业设计,战斗机的功能不同,从温度方面来看,战斗的速度会更高,使得机翼的温度更高,那碳纤维的制作的工业成品想要达到这个问答,还是有点难度,再加上树脂的原因,使得碳纤维的应用就边上了,但是也不是说没有应用,战斗机不是不应用,碳纤维起落架,而是在积极寻找应用,尽可能的应用,那对于碳纤维高强度的材料批量化的生产比较困难,另外就是战斗机上面的碳纤维结构件想要达到的性能,还需要使得整个结构分布均匀,那在后面的修复中,也不如铝合金,因此,现在的战斗机还是采用铝合金的更多,但是我相信随着碳纤维复合材料制品的发展后,战斗机采用碳纤维的会更近。



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,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,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。


   如今的的用途在不断的扩展,其中智能化操控是非常重要的一种改进方向,需要在中植入芯片等材料。碳纤维常用于制作运输箱体、锂电池箱体,具有较好的减震、抗冲击等特点,在植入芯片后可以起到有效的保护作用。     碳纤维机架、机翼、外壳等重要部件的制作不是一件容易的事情,其中涉及到大量的关键技术,加上碳纤维材料成本的高昂,使得即便是民用碳纤维的价格也居高不下。不过贵也有贵的道理,碳纤维具备如此强大的性能,炙手可热也是理所当然。





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