




近些年来,航空业界---的话题莫过于美国波音飞机公司的b-787型商用飞机,波音公司把这款飞机命名为“梦想”,其背后包含两层意思,仙居碳纤异形件,其一是要挽回b-767与空客a-330竞争中的失利,碳纤异形件公司,随着民航市场份额不断流向空客,波音公司寄希望推出一款新的机型来实现重振昔日雄风的梦想;其二是该机性地采用了许多设计新概念和新技术,其中引人注目的是飞机结构采用了50%的碳纤维复合材料制造,这是的。应用碳纤维复合材料后,不但能够比它的上一代机型降低20%的油耗,而且具有更舒适的客舱环境。
之所以使用碳纤维复合材料,是因为它相对于已经使用长达半个的铝合金材料更具有轻---强的优点,用碳纤维复合材料制造飞机结构,同铝合金相比,减重效果可达20%–40%,在节能减排上体现出---的经济效益和社会效益。要知道,飞机结构每减重11b,产生的燃油节能效益,都要用“百万美元”来计算。
也正是因为用了碳纤维复合材料,使制造工艺在有改进,b-787在总装时不再像以前那么复杂,比如b-787采用了复合材料整体机身,就代替了原来需要的1500张铝板和几万个紧固件。尽管碳纤维复合材料目前要比铝合金贵得多,但这一不足已经通过改进制造工艺和降---造成本而得到了弥补。
些外,b-787飞机许多设计上的新概念,比如客舱更宽敞、更舒适,窗口开得,视野---,起飞降落噪声---,采用智能监控,飞行更安全等,前提都是因为使用了碳纤维复合材料。
半个世纪以来,随着复合材料的优点被越来越多的人认识和接受,以及使用经验的不断积累,预言,今后20–30年碳纤维复合材料将迎来发展新时期,它的---采用将带来航空制造产业链---的变革。
碳纤维机壳---势分析 与金属材料相比,碳纤维机壳的1个优势在于重量轻,1.6g/cm3的密度,只有钢的1/4,减轻了3/4的重量,这就意味着在飞行过程中面对的阻力更小,可携带的电池越大,飞行的距离和时间将会得到大幅度的提升。 飞的更快更远,但如果自身强度不够,那就会落得个中途崩毁的后果。自身需要可承载较大的负荷,碳纤异形件来样定制,那强度必然不能太小。碳纤维材料的强度是钢的5倍之多,再通过合理化的结构设计,让碳纤维在飞行过程中可以面对更多的挑战。 其实不仅仅是机壳,的机翼也可以使用碳纤维材料来制作,飞机之所以能飞行,是在于对于风的利用。碳纤维机翼可以采用铺层的工艺,进行一体式的设计制作方式,---的适应风力的推动。在空客a350的副翼、襟翼和尾翼上也存在碳纤维材料的身影。 碳纤维材料之所以能在航空航天上大放异彩,不仅是重量轻和强度大这两点,碳纤维材料的热膨胀系数小、耐腐蚀、耐氧化、抗冲击等等,这些所有的---势汇聚在一起,早就了碳纤维材料的---价值。 碳纤维机壳只是碳纤维材料的一种应用实例,而且还只是难度较低的一种。随着连续碳纤维增强热塑性复合材料的顺利研发和批量生产的时代来临,碳纤维材料说不定会是太空的重要材料。

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,强度、耐热性能等都---,但价格太高。
再来看看碳纤维,来样加工碳纤异形件,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。
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