空間技術任務理事會副理事長斯蒂文·澤西克說,“這些先進的技術對于我們發射更堅固、更輕的太空飛船和載荷非常有必要,因為我們的目標是探索小行星直至火星。” 復合材料夾層結構是由特殊材料制成的,兩個“薄皮”中間夾著一層超輕量的核心層。傳統的復合材料夾層結構的核心層是蜂窩狀泡沫芯,已廣泛應用于航空航天產業和其他未來火星之旅相關部件中。...
復合材料按其結構特點又分為:1、纖維復合材料,將各種纖維增強體置于基體材料內復合而成。如纖維增強塑料、纖維增強金屬等。2、夾層復合材料,由性質不同的表面材料和芯材組合而成。通常面材強度高、薄;芯材質輕、強度低,但具有一定剛度和厚度。分為實心夾層和蜂窩夾層兩種。3、細粒復合材料,將硬質細粒均勻分布于基體中,如彌散強化合金、金屬陶瓷等。...
激光全息檢測法激光全息檢驗法( Laser Holography) 是激光全息照相和干涉計量技術的綜合運用。這種技術的依據是物體內部缺陷在外力作用下,使它所對應的物體表面產生與其周圍不相同的微量位移差。然后用激光全息照相的方法進行比較,從而檢驗出物體內部的缺陷。適用范圍復合材料檢測和蜂窩夾層結構的檢測可以采用內部充氣、加熱以及表面真空的加載方法。...
這一特性也使金屬難以滿足葉片設計使用壽命的要求。雖然歷史上也曾出現過鋁合金材質的葉片,但很快便完全被纖維復合材料所替代。纖維復合材料一般以“三明治”層合板結構為主,在實現輕量化目標的同時,可以將結構性能發揮到極致。當前的大型風電葉片主要是以玻璃纖維(碳纖維)和環氧樹脂為代表的增強材料、夾層中間的芯材以及粘接膠構成。...
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