In 1903 gebruikten Wilbur en Orville Wright een combinatie van essenhout en draad om 's werelds eerste vliegtuig te besturen.
Stel je voor wat ze hadden kunnen bereiken als ze hadden geweten over computernumerieke besturing.
Het is meer dan een eeuw geleden dat de gebroeders Wright de loop van de geschiedenis veranderden.
De lucht- en ruimtevaartindustrie is naar nieuwe hoogten gestegen, grotendeels dankzij CNC-bewerking.
CNC-technologie maakt het mogelijk om complexe onderdelen met absolute precisie te engineeren.
Luchtvaartindustriegaat over voertuigvluchten binnen en buiten de atmosfeer van de aarde.
Lucht- en ruimtevaartindustrie houdt zich bezig met R&D en fabricage van vliegtuigvoertuigen zoals:
Niet-aangedreven zweefvliegtuigen en zweefvliegtuigen (zweefvliegtuigen),
onbemande luchtvaartuigen (Uavs),
Lichter-dan-luchtvaartuig (zie ballon; luchtschip),
Zwaarder-dan-luchtvaartuigen (zowel vaste vleugels als roterende vleugels; zie vliegtuig; militaire vliegtuigen),
Raketten (raket- en raketsysteem),
Ruimtelanceervoertuigen en ruimtevaartuigen (met en zonder bemanning).
CNC-bewerkingsbijdragen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie
Precisiebewerking omvat een reeks geavanceerde technologiestijlen, waaronder computertechnologie, communicatietechnologie, moderne productietechnologie, digitale besturingstechnologie en meer.
De productiecapaciteit van de lucht- en ruimtevaartindustrie kan de nationale defensietechnologiecapaciteiten en economische kracht van een land weerspiegelen.
De CNC-technologie en de lucht- en ruimtevaartmarkt blijven met de tijd vooruitgaan.
De kwantiteit, efficiëntie, verwerkingsnauwkeurigheid, ultrahoge precisie en toepassing van CNC-bewerkingsmachines is van groot belang voor de lucht- en ruimtevaartindustrie.
Voordelen van CNC-bewerking in de lucht- en ruimtevaartindustrie
Precisietechnologie wordt beschouwd als de ruggengraat van de moderne lucht- en ruimtevaartindustrie.
De gigantische vliegmachines bestaan uit miljoenen componenten die met veel verschillende methoden zijn vervaardigd, waaronder CNC-bewerkingen.
Hoge precisie en snellere massaproductie
Het leven van miljoenen mensen hangt af van de lucht- en ruimtevaartindustrie.
Er is bijna geen ruimte voor fouten in de productie.
Bewerkingsproces met computergestuurde besturing kan foutloze onderdelen leveren met hogere snelheden dan welke andere productie dan ook.
Efficiënte bewerkingsgereedschappen
Met behulp van 5-assige CNC-technologie kan elke complexe geometrische vorm worden gecreëerd.
Het had ervoor gezorgd dat elk ontwerp werkelijkheid en tijdbesparend was geworden.
Ontwerpflexibiliteit
Wijzigingen in de machineconfiguratie en parameters helpen de automatisering te optimaliseren en zorgen voor flexibiliteit.
Foutloze producties
Door minder menselijke tussenkomst neemt de kans op fabricage van producten af.
Gebruikelijke metalen die worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie
In het verleden was het meeste materiaal dat bij de fabricage van vliegtuigen werd gebruikt, hout.
Hout was lichtgewicht en tegelijkertijd sterk genoeg om de belasting van de hele vliegtuigmotor te dragen.
De gebroeders Wright maakten hun eerste vliegtuig met voornamelijk bamboe en sparren.
Maar met de vooruitgang en innovatie van jaren hebben we het gebruik van metaal in de lucht- en ruimtevaartindustrie mogelijk gemaakt.
Het eerste vliegtuig dat in 1915 volledig van metaal werd gebouwd door Hugo Junkers.
Enkele van de meest gebruikte metalen in de lucht- en ruimtevaartindustrie zijn:
Aluminium
Aluminium is tot nu toe het meest gebruikte metaal in de lucht- en ruimtevaartindustrie vanwege de vele uitzonderlijke eigenschappen.
Het is lichtgewicht in vergelijking met andere metalen, wat helpt bij het brandstofverbruik, dus vliegtuigen kunnen meer gewicht dragen.
Aluminium en zijn legeringen bieden sterkte en corrosiebestendigheid, waardoor het een voorkeursmateriaal is voor machines en motoronderdelen.
2: Titaan
Titanium is een ander uitstekend materiaal dat wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie.
Zijn eigenschappen omvatten hoge sterkte, lage dichtheid en corrosiebestendigheid.
Titanium is relatief zwaarder dan aluminium, maar twee keer sterker.
Daarom gebruikt in het structurele frame van vliegtuigen, verschillende motorcomponenten en hydraulische systemen.
Wolfraam
Wolfraam en zijn legeringen helpen enorm bij de fabricage van lucht- en ruimtevaart die zorgt voor balans en het minimaliseren van trillingen in de verschillende componenten.
Wolfraam is zeer nuttig bij het handhaven van de balans tussen componenten en complete vliegtuigen, wat zeer cruciaal is voor de veiligheid en stabiliteit van de hele machine.
De massaproductie, zeer nauwkeurige en meest efficiënte onderdelen die met behulp van CNC zijn vervaardigd, zijn van enorm belang voor de lucht- en ruimtevaartindustrie.
Afgezien hiervan speelt CNC-bewerking een belangrijke rol in R&D (Onderzoek en Ontwikkeling) en het openen van nieuwe wegen naar verdere innovatie.
Het eerste dat we doen, is onze klanten ontmoeten en hun doelen voor een toekomstig project bespreken.
Tijdens deze bijeenkomst, voel je vrij om je ideeën te communiceren en veel vragen te stellen.
Copyright © 2022 Shanghai Elue Industrial Co., Ltd Alle rechten voorbehouden.