




目前的碳纤维飞机零部件主要采用热压罐工艺,碳纤维机架定做,这种工艺比较适宜于制造尺寸较小、结构简单的零部件,柳城碳纤维机架,但对于尺寸较大、结构复杂的整体成型零部件,生产模具的设计与制造则很难满足相应的水平要求。国内也很重视这方面的尝试和研究,早在2012年,中航工业西飞公司就曾向商用飞机有限责任公司(简称商飞)交付了c919大型客机中央翼、襟翼及运动机构部段,这是c919大型客机七大部段中难度、工作量两个部分。这两个部段尺寸大、结构复杂、外形公差要求高,尤其是国内民机尺寸、长达15米的襟翼缘条加工,技术难度非常大。西飞突破了复合材料大型成型模具设计制造技术、复合材料构件预装配变形控制技术等多项技术难关,整个研制过程全部采用的三维数字化设计、传递与制造,中央翼部段除1号肋是金属件外,全部采用了的中模高强碳纤维/增韧环氧树脂复合材料制造,这也是国内在固定翼飞机的主承力结构件上使用碳纤维复合材料。
但是在实际的生产应用中,大体积整体成型的碳纤维复合材料制件还无法做到在主承载力结构中的---化应用,例如,在大面积的机身壁板中,仍然需要通过机械加工将分成多块的小型壁板拼接而成。囿于整体成型技术的应用水平,目前的大体积碳纤维机体零部件的出品批次不稳定,废品率高,从而使整体成本上升,---影响到碳纤维复合材料在需求量的商用飞机中的应用程度。
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,碳纤维机架厂商,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,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

碳纤维在上的应用已经较为成熟,机架、外壳、机翼等配件可以使用碳纤维复合材料来制作。与碳纤维的组合,将轻量化的优势发挥到了。让我们来看看碳纤维机架、外壳等部件所具备的4大优势。 1、—体化成型 不仅要轻,更要复合动力学设计,往往需要自身具备高度的飞翼式气动外形,碳纤维机架工厂,这就非常考验设计和制作技艺了。碳纤维可以通过模拟和计算,采用模压成型、热压罐固化成型等技术实现组件大面一体化成型的制作,帮助具备更---的性能结构。 2、比强度和比刚度大 的轻量化是有前提的,那就是需要自身的强度和刚度不能妥协。对于碳纤维复合材料的多番研究和测试,发现应用于后,在比强度和比刚度上可以------的综合性能,加上减重优势,可以让碳纤维---提升飞行时间和飞行距离,增强了的实用性。 3、耐腐蚀和耐热性好 的使用场景多是室外,风力、湿度、温度等自然环境的影响是需要充分考虑的,另外像、农保等还需要考虑腐蚀、耐热等因素的影响。碳纤维机架、机翼和外壳自身具备的耐腐蚀性可以很多的抵抗环境影响,极低的热膨胀系数也可以帮助耐受高低温场景。 4、可植入芯片或合金导体

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