2022年无人机制造技术描述教学内容.pdf
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1、此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除只供学习与交流UV Hs 一体化制造超轻质无人飞机技术一、概述不久将来,无人飞机将大量列装各发达国家军队。一种超轻质无人机整体设计和制造技术加快了这一进程:SLSNK 一体化制造超轻质无人飞机技术。现代飞机要做到材料无余量设计, 要求根据飞机机体各部分承重受力连续性变化对应轻质材料也同步连续性变换密度,且机体在满足力学指标前提下材料无余量,到达重量最轻(材料相对有效密度最小)目的。实现减重的传统镂空成规则的等密度蜂窝结构的方法,称为无序结构;我们发展的是一种有序结构: 构造千变万化的微结构在保持低密度的前提下内置的几何体从微米级变换到毫米级。这类材料
2、我们称为微珩架构材料。实现微珩架构的材料有高分子复合材料、金属材料、 陶瓷材料; 制造这类材料的技术采用不同技术有不同的效果, 传统的延用金属发泡、 塑胶发泡的做法只能制作有限结构和性能的产品; 本公司采用激光分层制造方式能制造所有类型的微细结构并实现产品的宏观性能,如与其它结构的航空部件比较:相同的体积和相同的多约束条件下,产品重量最轻;相同的产品重量,在相同的多约束条件下,体积最小;这套先进的无人机设计制造技术分解为四大部分:1、微珩架构设计和力学仿真2、激光快速分层制造塑胶机体和组件,制造飞机骨架结构3、在塑胶表面选择性沉积金属实现电子化皮肤4、在骨架内部灌注功能组份我们称为 UVHs技
3、术二、技术描述1、微珩架结构设计和力学仿真根据无人飞机对结构和材料的性能和功能的特殊要求,发展了一系列新的设计软件工具和理论,帮助设计人员发现、 认定和提出超轻质高强韧结构的新构型。使填充的微细结构充分发挥材料的特性,从而在满足型号要求的性能和功能的同时达到飞行器总体和部件减重的目的;(1) 为此,本公司建立了各种对应整体结构的轻质和特殊力学要求微细几何结构参数描述方法、微细结构参数与宏观性能之间的依赖关系、微细结构组成阵列跨尺度的力学性能等各类数据库,连续均匀化载荷的变化对应微细结构几何拓扑变化的关系, 并通过材料的微观构型和产品结构的宏观构型的同精品资料 - - - 欢迎下载 - - -
4、- - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除只供学习与交流步设计,达到材料和结构几何的合理配合,提高结构性能、减轻重量。例如:借鉴这些材料的微细结构, 设计满足特殊功能要求的新的超轻质材料和结构。不同分形维数和几何结构的微单元具备不同的抗压、抗拉、弯曲模量和伸长率, 也对应不同的有效密度, 由这些微单元填充的飞机组件具备超轻质特征和优异的力学性能。图示如下:针对受弯和受压、受拉结构找到了与上述单胞型式等效的最小重量单胞设计。精品资料 - -
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