Applicazioni di fibra di carbonio
Struttura della fusoliera
I compositi in fibra di carbonio sono impiegati per fabbricare componenti strutturali come cornici e pelli di fusoliera. Ad esempio, circa il 50% della struttura della fusoliera degli aerei passeggeri è realizzato in compositi in fibra di carbonio. Nel caso di veicoli aerei senza pilota (UAV), l'uso di fibre di carbonio durante la fusoliera ne riduce il peso, aumenta l'efficienza del carburante e estende la gamma di volo. Questi compositi possono sopportare vari carichi durante il volo, tra cui forze aerodinamiche e pressione di fusoliera, garantendo la forza e la stabilità della fusoliera.
Componenti delle ali
La fibra di carbonio è spesso utilizzata nella produzione di longheroni, costole e pelli principali delle ali. Le ali degli UAV fanno ampio uso della fibra di carbonio, rendendole più leggere e più robuste. Ciò contribuisce ad aumentare il coefficiente di sollevamento delle ali, ridurre la resistenza e ottimizzare le prestazioni aerodinamiche dell'aeromobile.
Struttura di Empennage
L'uso della fibra di carbonio negli stabilizzatori verticali e orizzontali dell'Empennage riduce il peso e migliora la manovrabilità e la stabilità dell'aeromobile. Può resistere efficacemente alle forze aerodinamiche e alle vibrazioni durante il volo, garantendo il corretto funzionamento dell'Empennage.
Componenti del motore
La fibra di carbonio può essere utilizzata per produrre componenti del motore come lame e involucri. Ad esempio, l'adozione di compositi in fibra di carbonio nelle pale della ventola del motore migliora l'efficienza e l'affidabilità del motore. La fibra di carbonio possiede un'eccellente resistenza ad alta temperatura e corrosione, consentendole di funzionare stabilmente nell'ambiente ad alta temperatura e ad alta pressione del motore.



Applicazioni della struttura a nido d'ape
Struttura sandwich di ali ed empennageAlle ali e all'impennage, la struttura a nido d'ape, come materiale sandwich, è posizionata tra fibra di carbonio o altri pannelli compositi, formando una struttura sandwich ad alta resistenza e leggera. Ciò migliora la rigidità di flessione e la stabilità della struttura. Ad esempio, le ali di alcuni piccoli aerei adottano la struttura sandwich a nido d'ape. Garanziando la forza delle ali, riduce significativamente il peso e migliora le prestazioni dell'aeromobile.
Pannelli di fusolieraL'uso di una struttura a nido d'ape nei pannelli di fusoliera aumenta la resistenza alla struttura della struttura e migliora la resistenza complessiva e la rigidità della fusoliera. Riduce efficacemente il peso della fusellazione e fornisce anche un certo grado di isolamento del suono e del calore, migliorando l'ambiente della cabina.
NACELLE DEL MOTOREL'applicazione di materiali a nido d'ape nella struttura delle nave del motore aiuta a ridurre il peso delle nave, migliora la stabilità di installazione del motore e migliora le prestazioni complessive. Può resistere all'impatto di flusso elevato e aria generato durante il funzionamento del motore, garantendo l'integrità strutturale della navicella.
Componenti interniI componenti interni degli aeromobili come portapacchi, soffitti e porte di cabina sono realizzati in compositi strutturati. Ciò non solo soddisfa i requisiti per la resistenza e la rigidità, ma riduce anche il peso. Nel frattempo, Honeycomb - Componenti interni strutturati presentano una buona planarità ed estetica, migliorando il comfort della cabina.
Applicazioni di PET nell'aerospaziale
Componenti strutturali
Componenti satellitari: PET viene utilizzato per produrre i telai di supporto dei pannelli solari satellitari. Con alta resistenza e basso peso, consente ai satelliti di trasportare più carichi utili. Può anche essere usato per realizzare alcuni componenti strutturali non critici dei satelliti, garantendo la loro stabilità nell'ambiente spaziale.
Struttura interna degli aeromobili: Viene utilizzato nella struttura del telaio dei sedili dell'aeromobile. Garantendo la forza riducendo il peso, migliora l'efficienza del carburante dell'aeromobile. Inoltre, può fungere da componente strutturale di rinforzo per rack per bagagli aeromobili, migliorando la capacità del cuscinetto.
Sistema elettrico
Materiale isolante: Poiché lo strato isolante di fili e cavi nel sistema elettrico aerospaziale, PET ha un'eccellente isolamento e proprietà di resistenza alla temperatura ad alta temperatura, garantendo il funzionamento sicuro del sistema elettrico in ambienti complessi.
Componenti elettronici: Viene utilizzato per produrre alcuni piccoli componenti nelle apparecchiature avioniche, come alloggiamenti di sensori e telai dei circuiti, sfruttando la sua stabilità dimensionale e le proprietà elettriche.
Sistema di gestione termica
Componenti di isolamento: I materiali in schiuma PET possono essere utilizzati come materiali isolanti per isolare tra la presa del carico, la cabina passeggeri e la struttura esterna dell'aeromobile, riducendo il trasferimento di calore. Nel veicolo spaziale, può anche essere utilizzato attorno ad alcune apparecchiature con requisiti di controllo ad alta temperatura, fornendo isolamento termico e conservazione della temperatura.
Materiale ausiliario di protezione termica: Se combinato con altri materiali, PET può essere utilizzato in alcune parti non critiche del sistema di protezione termica del veicolo spaziale per aiutare a resistere a una certa quantità di calore.
Applicazioni di PVC in aerospaziale
Componenti strutturali
Componenti dell'aeromobile: Il PVC può essere utilizzato per produrre componenti di aeromobili come pannelli di fusoliera, pelli e carenature. Il suo peso leggero, l'alta resistenza e una buona resistenza alla corrosione contribuiscono a ridurre il peso dell'aeromobile e migliorare le prestazioni di volo.
Struttura spaziale: Viene utilizzato per produrre alcune strutture di gusci esterne non critiche di razzi e veicoli spaziali, che possono resistere all'erosione dell'ambiente spaziale in una certa misura. Può anche essere usato per realizzare alcune staffe, partizioni e altri componenti strutturali all'interno del veicolo spaziale.

Sistemi interni
Interno dell'aeromobile: Il PVC viene utilizzato per produrre materiali di decorazione di interni come sedili, partizioni e pavimenti all'interno dell'aeromobile. Con una buona fiamma - ritardo, abbigliamento forte - resistenza e facile manutenzione, offre un ambiente comodo e sicuro per i passeggeri.
Interni spaziale: Nella spaziale, può essere utilizzato come alcuni materiali decorativi e materiali strutturali ausiliari nella zona giorno degli astronauti, come armadietti e piani di lavoro.

Altre applicazioni
Protezione da filo e cavo: Il PVC ha una buona resistenza all'isolamento e alla corrosione, che lo rende adatto come materiale protettivo esterno per fili e cavi aerospaziali, proteggendoli dall'influenza dell'ambiente esterno.
Sistema della pipeline: Può essere utilizzato per produrre alcune condutture non critiche in aeromobili e veicoli spaziali, come tubi di ventilazione e tubi di drenaggio, a causa della sua resistenza alla corrosione e di una certa flessibilità.

Applicazioni di resina epossidica
Matrix composito
Poiché la matrice per materiali di rinforzo come la fibra di carbonio, la resina epossidica unisce le fibre di carbonio per formare compositi ad alte prestazioni, consentendo il pieno utilizzo delle proprietà in fibra di carbonio. Ha un'eccellente resistenza di legame, resistenza alla corrosione chimica e resistenza alla fatica, garantendo l'affidabilità dei compositi nell'ambiente aerospaziale.
Rivestimenti e adesivi
La resina epossidica può essere utilizzata come materiale di rivestimento per i rivestimenti anti -corrosione e usura sulla superficie dell'aeromobile, proteggendo la struttura dell'aeromobile dall'erosione ambientale esterna. Come adesivo, viene utilizzato per collegare vari componenti aerospaziali, come componenti in fibra di carbonio e componenti metallici, fornendo una connessione ad alta resistenza.
Materiale di incapsulamento elettronico
Nelle apparecchiature elettroniche aerospaziali, la resina epossidica viene utilizzata per l'incapsulamento dei componenti elettronici, fornendo isolanti, umidità - prove e funzioni di prova. Protegge il normale funzionamento dei componenti elettronici nell'ambiente spaziale complesso. Ha buone proprietà elettriche e stabilità termica, soddisfacendo i requisiti di affidabilità elevati delle apparecchiature elettroniche aerospaziali.
I nostri prodotti
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