




1、将继续的提升
需要充足的动力源。---的电池——改进的能源管理可延长滞空时间。的动力系统允许的有效载荷。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:
太阳能电池板在飞行期间为电池充电;
允许更长飞行时间和更重载荷的氢燃料电池;
无线传输电力的激光器;
纳米管和气凝胶电池,其性能远---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,,碳纤加工件供应商,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。

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---,韧性也---,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,碳纤加工件报价,强度、耐热性能等都---,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---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1.5---a以上,比铝合部件高出几倍---,和高强度的合金钢差不多,能承受---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,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。
碳纤维及其复合材料广泛应用于航空航天等领域。其中,树脂基碳纤维复合材料可用于制造飞机、、火箭等*行器的部件
重量轻而且强度优良。新-代民用客机如波音787,其结构中复合材料的占比超过了50% ,机翼蒙皮等部位大
采用碳纤维复合材料。碳纤维复合材料的使用不仅降低了飞机的重量,还增加了使用寿命。因此,在小型领域,碳纤
维复合材料也得到了广泛的应用。
一、为什么小型要采用碳纤维复合材料:小型重量轻(起飞重量一般不超过7kg) ,载荷较小,飞行高度低(不高于500m) ,速度慢(0- 300km/h) ,续航时间通常较短动力系统较弱等。但由于起降场地小,飞行作业环境复杂则又要求飞机具有一定抗毁伤能力。目前,主流的微小型*行器包括固定翼飞机和多旋翼飞机,以及小型旋翼直升机。传统的微小型通常采用轻木结构框架表面加以热缩蒙皮,或者是采用epp等材质发泡成型;对多旋翼而言,机体通常采用铝合金型材,或者塑料。这些材料虽然重量轻,但是强度刚度不够,在外力的冲击下,轻而易举的就受到损伤,石龙碳纤加工件,于是碳纤维增强树脂等材料便成为了---的选择。
二、碳纤维复合材料在小型上的应用优势
碳纤维一般不单独作为材料使用 ,碳纤加工件生产商,常被加工成织物、毡、席、带、纸等,或者作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷等材料中,作为碳纤维增强复合材料。对于小型*行器,大面积应用碳纤维材料的部位在机翼机翼既要承受全机的载荷,气动升力和阻力,也要承受拉力,扭力,剪切力等。而小型*行器的重量要求十分苛刻,有限的电池容量、更多的任务载荷等的种种原因,每减轻1g重量,的飞行性能都可能会得到---的提升。所以减重便是碳纤维复合材料应用在的结构中的大优势。

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