Shopify

naujienos

Kompozitinės medžiagos plačiai naudojamos aviacijos ir kosmoso pramonėje, ir dėl savo mažo svorio bei itin stiprių savybių jos dar labiau padidins savo dominavimą šioje srityje. Tačiau kompozitinių medžiagų stiprumui ir stabilumui įtakos turės drėgmės absorbcija, mechaniniai smūgiai ir išorinė aplinka.

纳米屏障涂层-1

Straipsnyje Surrey universiteto ir „Airbus“ tyrėjų komanda išsamiai pristatė, kaip sukūrė daugiasluoksnę nanokompozitinę medžiagą. Dėl Surrey universiteto pritaikytos nusodinimo sistemos ji gali būti naudojama kaip barjerinė medžiaga didelėms ir sudėtingoms 3D inžinerinėms kompozicinėms konstrukcijoms.
Suprantama, kad XX amžius yra spartaus šiuolaikinio mokslo ir technologijų vystymosi amžius, o vienas iš svarbių ženklų yra puikūs žmonijos pasiekimai aviacijos ir kosmoso srityje. XXI amžiuje aviacija parodė platesnes vystymosi perspektyvas, o aukšto arba itin aukšto lygio aviacijos ir kosmoso veikla tapo dažnesnė. Didžiuliai aviacijos ir kosmoso pramonės pasiekimai yra neatsiejami nuo aviacijos ir kosmoso medžiagų technologijos plėtros ir proveržio. Medžiagos yra šiuolaikinių aukštųjų technologijų ir pramonės pagrindas ir pirmtakas, ir daugeliu atžvilgių yra aukštųjų technologijų proveržio prielaidos. Aviacijos ir kosmoso medžiagų plėtra atliko svarbų vaidmenį aviacijos ir kosmoso technologijoms; savo ruožtu aviacijos ir kosmoso technologijų plėtros poreikiai labai paskatino ir skatino aviacijos ir kosmoso medžiagų plėtrą. Galima teigti, kad medžiagų pažanga atliko pagrindinį vaidmenį remiant orlaivių modernizavimą.

Aviacijos medžiagos yra ne tik materialus aviacijos produktų kūrimo ir gamybos garantas, bet ir technologinis pagrindas aviacijos produktams atnaujinti. Medžiagos užima itin svarbią vietą ir vaidmenį aviacijos pramonės ir aviacijos produktų vystyme. XXI amžiuje aviacijos medžiagos vystosi didelio našumo, didelio funkcionalumo, daugiafunkciškumo, struktūros ir funkcijos integracijos, kompozicinės, išmanios, mažos kainos ir suderinamumo su aplinka kryptimis.
Taikant šį metodą, nanobarjeras kartu su erdvėlaivio struktūra gali žymiai sustiprinti kompozicinę medžiagą ir apsaugoti ją nuo drėgmės bei dujų išsiskyrimo. Tai užtikrina itin aukštą medžiagos stabilumą ir pagerina atsparumą įtrūkimams.
纳米屏障涂层-2
Šiuo metu komanda dirba prie kito projekto etapo, skirto skatinti technologijos industrializaciją, kad ji galėtų susidoroti su būsimomis Žemės stebėjimo, navigacijos ir mokslinėmis misijomis.
Surėjaus universiteto Pažangiųjų technologijų instituto (ATI) direktorius teigė, kad mūsų unikali nanobarjerinė danga yra beveik dešimties metų ATI ir „Airbus“ bendradarbiavimo rezultatas. Mes testuojame savo įdomius barjerus ant didelių ir sudėtingų konstrukcijų, dislokuotų kosmose.
Tačiau šios inovacijos galimybės gerokai peržengia erdvinės struktūros ribas; matome, kad ateityje mūsų barjerai turės įvairias apsauginio grunto pritaikymo galimybes.

Įrašo laikas: 2021 m. birželio 24 d.