Полета за приложение
1. Аерокосмически
Лонговете на крилата на самолетите, телата на ракетите и сателитните опори приемат сандвич структури от пчелна пита (два тънки лицеви листа + централно ядро от пчелна пита).
Увеличете максимално специфичната якост/специфичната твърдост, за да намалите всеки грам тегло.
2. Автомобилна индустрия
A/B колоните на каросерията на превозните средства и надлъжните греди на шасито приемат кухи структури с променливо{0}}сечение, образувани чрез валцоване от високо-стомана.
Ефективно абсорбира енергията по време на сблъсъци, за да защити безопасността на купето.
3. Строителен инженеринг
Основните греди на големите мостове и колоните на небостъргачите често приемат секции с форма на кутия- (големи кухи правоъгълни стоманени греди).
Постигнете супер силна устойчивост на огъване и усукване с минимално собствено{0}}тегло.
4. Спортна екипировка
Рамките за- велосипеди от висок клас, дръжките на стикове за голф и рамките на ракети за бадминтон широко използват кухи тръби, навити от композитни материали от въглеродни влакна.
Постигнете върховна лека производителност и ефективно предаване на сила.
5. Продукти за всеки ден
Ръце за дронове, метални скоби за мебели и профили за врати и прозорци от алуминиева сплав.
Осигурете достатъчна твърдост, като същевременно контролирате разходите и теглото.
Технология на производство
1. Традиционно производство
Формоване чрез екструдиране/изтегляне: Подходящо за метали (като алуминиева сплав) и пластмаси, може да произвежда кухи дълги профили с различни сложни напречни-сечения.
Заваряване/сглобяване: Заваряване на плочи в -кутиести или тръбни конструкции, което се използва широко в строителството и тежките машини.
2. Усъвършенствано производство и дизайн
3D печат/Адитивно производство: Това е революционна технология за постигане на оптимизирани кухи структури. Той може лесно да произведе вътрешни решетъчни структури или бионични гъбени структури, които са невъзможни за постигане с традиционните методи, минимизирайки използването на материали, като същевременно гарантира производителност.
Оптимизация на топологията: Това е усъвършенстван метод за проектиране. Като се има предвид проектното пространство и условията на стрес, компютърните алгоритми ще ви „кажат“ къде трябва да се разпределят материалите. Резултатите от оптимизацията често са сложни и ефективни кухи структури с органична -форма, което го прави идеалният пред-дизайн за 3D печат.
