Новини

Как да постигнете лека и висока якост чрез кух дизайн

Jan 04, 2026 Остави съобщение

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.

Изпрати запитване