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某碳纤维复材推臂性能优化试验研究

  • 苏斌山 ,
  • 张士卫 ,
  • 蔺绍玲 ,
  • 谢军虎 ,
  • 张云露
展开
  • 中国空空导弹研究院,河南洛阳 471009

苏斌山(1984—),男,甘肃武威人,工程师,硕士,研究方向:发射装置电气结构设计及复合材料应用。

收稿日期: 2019-05-14

  网络出版日期: 2025-02-25

Research on the Performance Optimization Method of CFRP Push Arm

  • SU Binshan ,
  • ZHANG Shiwei ,
  • LIN Shaoling ,
  • XIE Junhu ,
  • ZHANG Yunlu
Expand
  • China Airborne Missile Academy,Henan Luoyang 471009,China

Received date: 2019-05-14

  Online published: 2025-02-25

摘要

轻量化是机载装置的重要设计指标和导向。为了验证某型机载装置构件在采用碳纤维复合材料轻量化设计后的性能指标,对该型碳纤维复合材料构件结构,工艺进行了优化,并通过试验方法考核其强度,用试验数据验证了优化后的构件强度性能明显优于优化前的构件。通过对高性能碳纤维复合材料在主承力件上的应用研究为机载装置轻量化奠定一定基础。

本文引用格式

苏斌山 , 张士卫 , 蔺绍玲 , 谢军虎 , 张云露 . 某碳纤维复材推臂性能优化试验研究[J]. 弹箭与制导学报, 2021 , 41(2) : 30 -33 . DOI: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2021.02.007

Abstract

Lightweight is an important design index and guidance of airborne equipment. In order to verify the performance index of a certain type of airborne equipment component after the lightweight design of CFRP, the study optimizes the structure and technology of the component, and testes its strength through test method. According to the test data, the performance of optimized component strength has been proved obviously better than the former. By the application research of high performance CFPR on the main load bearing component, the paper lays the foundation for the research of lightweight airborne equipment.

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[1]
林刚, 申屠年. 对中国碳纤维及其复合材料产业链发展现状的反思[J]. 高科技纤维与应用, 2012, 37(4):1-17.

[2]
李威, 郭权锋. 碳纤维复合材料在航天领域的应用[J]. 中国光学, 2011, 4(3):201-212.

[3]
田雅娟, 张志强, 陶诚, 等. 全球碳纤维技术发展分析及其对我国的启示[J]. 世界科技研究与发展, 2018, 40(4):343-354.

[4]
吴利华, 袁宇慧. 先进纤维增强复合材料在大型客机上的应用现状[J]. 兵器材料科学与工程, 2018, 41(3):100-103.

[5]
单奇艺, 张堃, 刘乐卿. 复合材料在导轨式发射装置上的应用动向[J]. 玻璃钢/复合材料, 2015(2):87-90.

[6]
姚佳伟, 贾紫娇, 牛一凡. 超薄T700/环氧树脂预浸料力学性能研究及微观结构表征[J]. 塑料工业, 2017, 45(11):104-106.

[7]
康欣然, 朱书华, 何梦临, 等. 超薄碳纤维预浸料复合材料国内外发展现状和趋势[J]. 航空工程进展, 2016, 7(1):7-16.

[8]
张云露. 聚酯纤维插层对碳纤维复合材料抗冲击性能的影响[J]. 航空兵器, 2018(3):88-92.

[9]
刘刚, 罗楚养, 李雪芹, 等. 复合材料厚壁连杆RTM成型工艺模拟及制造验证[J]. 复合材料学报, 2012, 29(4):105-112.

[10]
蔺绍玲, 张士卫, 张云露, 等. 碳纤维复合材料在发射装置上的应用研究[J]. 航空制造技术, 2017(8):104-109.

[11]
张云露, 张士卫, 蔺绍玲. 推臂用碳纤维复合材料性能分析与工艺研究[J]. 新技术新工艺, 2018(5):11-15.

[12]
崔平. 碳纤维复合材料轻量化技术[M]. 北京: 科学出版社, 2017:85-90.

[13]
航空航天工业部科学技术研究院. 复合材料设计手册[M]. 北京: 航空工业出版社, 1990:105-110.

[14]
RAO S S, LIU Q. Fuzzy approach to the mechanics of fiber-reinforced composite materials[J]. AIAA Journal, 2004, 42(1):159-167.

[15]
中国航空研究院. 复合材料结构设计手册[M]. 北京: 航空工业出版社, 2001:125-128.

[16]
张博平. 复合材料结构力学[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2012:20-25.

[17]
乔生儒. 复合材料细观力学性能[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 1997:45-58.

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