Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial materials >> vezel

SMI biedt composiettechnologie van de hoogste kwaliteit voor militaire toepassingen

Samengestelde technologie in gevechten

De mannen en vrouwen van onze strijdkrachten komen in een nieuwe generatie oorlogvoering. De dagen van conventionele oorlogsvoering zijn voorbij en onze soldaten leren op nieuwe manieren te vechten om nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden.

Naarmate de bedreigingen voor onze soldaten veranderen, moeten we ook de manier veranderen waarop we ze uitrusten. De uitrusting van vroeger was staal, waardoor het zwaar en moeilijk te vervoeren was. De apparatuur van de toekomst zal composietmateriaal gebruiken, dat lichter, flexibeler en duurzamer is.

In dit artikel bespreken we het gebruik van composieten in militaire toepassingen en waarom ze zo belangrijk zijn voor de mannen en vrouwen van onze strijdkrachten.

Bescherming

Als onze soldaten aan het front vechten, verdienen ze de beste bescherming die ze kunnen krijgen. En met de opwindende vooruitgang op het gebied van composieten neemt het leger af van het gebruik van metaal in hun beschermende uitrusting.

Het leger begint composieten te gebruiken in een van de belangrijkste beschermingsmiddelen:de gevechtshelm. In gevechtshelmen uit het verleden werden metaal en andere legeringen gebruikt, die de neiging hebben te knikken en te vervormen.

Onderzoekers ontwikkelen gevechtshelmen gemaakt van polyethyleen vezelversterkte composieten. Ze stoppen supersterke vezels in het composietmateriaal om het te versterken. De flexibiliteit van polyethyleen zorgt ervoor dat helmen die met groot vuil worden geraakt, niet knikken, barsten of vervormen.

Deze vezels in de helm zijn vijftien keer moeilijker te breken dan staal, maar zijn flexibel zoals traditionele stoffen. Deze sterkte en flexibiliteit zorgt ervoor dat de helm de energie absorbeert en verspreidt, in plaats van in te storten of te barsten.

Het leger begint ook composietmaterialen in hun voertuigen te gebruiken. Zware stalen voertuigen zijn moeilijk te manoeuvreren in gevechten, waardoor onze soldaten kwetsbaar zijn voor geweervuur. Met lichtere composietmaterialen zijn deze voertuigen beter beschermd en gemakkelijker te manoeuvreren. Hierdoor kunnen onze soldaten snel ontsnappen aan gevaarlijke situaties en zich gemakkelijker verplaatsen.

Composietmaterialen zijn ook beter in het absorberen van schokken en energie dan metaal. Wanneer voertuigen worden geraakt door IED-ontploffingen of geweervuur, absorberen ze meer energie en bieden ze meer bescherming aan onze soldaten.

Ze gebruiken zelfs composietmateriaal om lichtere, meer ademende kleding voor onze soldaten te ontwikkelen. Dit materiaal bevindt zich nog in de testfase, maar het belooft ook soldaten te beschermen tegen chemische en biologische aanvallen.

Vliegtuigen en helikopters

In de luchtvaart is er één ding dat van invloed is op elk type vliegtuig, hoe krachtig het ook is:gewicht. Het gewicht van een vliegtuig bepaalt hoe ver het kan gaan, hoeveel vracht het kan bevatten en hoe snel het kan gaan.

Met de ontwikkeling van hoogwaardige composiettechnologie kunnen we lichtere, snellere en sterkere vliegtuigen en helikopters bouwen. De luchtmacht heeft dingen als aluminium en titaniumlegeringen gebruikt om haar vloot te bouwen, die veel lichter is dan staal. Maar nieuwe composieten voor hoge temperaturen die in ontwikkeling zijn, zullen het gewicht van onderdelen met meer dan 40% verminderen, wat geld bespaart op brandstof en het vliegtuig verder kan laten vliegen.

Het leger kijkt ook naar het gebruik van composieten om onze piloten te beschermen tijdens crashes. Metaallegeringen zijn flexibel, maar hebben de neiging om te scheuren en krom te trekken tijdens botsingen.

Composietmaterialen zijn lichter, flexibeler en minder vatbaar voor scheuren en afschuiven. Dit betekent dat ze meer energie absorberen tijdens de crash en het vliegtuig intact houden, waardoor de piloten en bemanning binnenin worden beschermd.

Deze lichtgewicht composieten worden ook gebruikt om nieuwe, experimentele vliegtuigen en drones te bouwen. Onlangs heeft het Amerikaanse leger een nieuw type drone getest dat lichtgewicht composieten gebruikt. Deze drones zijn klein, ongeveer zo groot als een kraai, en opereren in grote zwermen.

Ze moeten licht genoeg zijn om snelle, kleine aanpassingen te maken om andere drones in de zwerm niet te raken. Composieten maken dit mogelijk. De mogelijkheid om kleinere, lichtere vliegtuigen te maken, opent een wereld aan mogelijkheden voor onze militaire en andere industrieën.

Wapens

Hoewel geweren meestal van staal zijn gemaakt, begint het leger ook composieten in hun wapens te gebruiken.

Een opwindend nieuw stukje composiettechnologie is de 'Third Arm'. De derde arm is een mechanisch apparaat van vier pond, bevestigd aan de achterste heup van de soldaat. Het apparaat verdeelt het gewicht van wapens en uitrusting rond de buik en borst, waardoor het gemakkelijker wordt om hun uitrusting te dragen.

Het belooft de terugslag van wapens te verminderen, uitrusting gemakkelijker te dragen en soldaten een vrije hand te geven om mee te werken, zelfs tijdens het schieten.

Het leger onderzoekt ook het gebruik van composieten in de wapensystemen die ze gebruiken. Niet alleen zijn stalen onderdelen zwaar, maar ze zijn ook duurder in productie en onderhoud. Ingenieurs gebruiken ook composietmaterialen om delen van wapens te bouwen die veel hitte ervaren. Hoge hitte is een van de belangrijkste oorzaken van het falen van wapens, dus het is een belangrijk ontwerpprobleem dat moet worden opgelost.

Ze gebruiken ook composietmaterialen om delen van het wapen te bouwen die meer flexibiliteit nodig hebben of hun stijfheid moeten behouden. Dit maakt de wapens lichtgewicht, duurzaam en minder vatbaar voor problemen zoals kromtrekken of dragen.

Ingenieurs gebruiken ook composieten in wapens om scheuren en scheuren te verminderen. Gewoonlijk betekent een lichter wapen meer terugslag, omdat de ronde minder gewicht heeft om tegen te duwen wanneer deze afgaat. Dit zou meer spanning op de loop en andere delen van het pistool betekenen.

Ingenieurs hebben ontdekt dat het gebruik van composietmateriaal om de loop te ondersteunen het aantal barsten en scheuren vermindert. Dit komt door een effect dat "extension-twist-koppeling" wordt genoemd, waardoor de loop draait tijdens het terugveren en de druk op de loop vermindert.

Toekomst van composiettechnologie

Met de nieuwe ontwikkelingen in composieten is het duidelijk dat composieten in de toekomst in elk onderdeel van gevechten zullen worden gebruikt. SMI kan voorzien in de behoefte aan deze hoogwaardige composieten voor onze soldaten in het veld.

Als u nog vragen heeft over militaire toepassingen van composieten of hoe composieten uw industrie kunnen verbeteren, bezoek dan onze website.


vezel

  1. Technologische keuzes voor sociale afstand in winkeltoepassingen
  2. De werkplek biedt de perfecte pasvorm voor wearables
  3. Biologische kruiden van de hoogste kwaliteit en eersteklas service aan onze klanten!
  4. Nieuwste ontwikkelingen en toepassingen in de IoT-technologie
  5. Automatisering van kwaliteitscontrole met behulp van technologie
  6. De juiste installatie voor de juiste configuraties
  7. 5 van de hoogste kwaliteit industriële merken om naar te zoeken
  8. Wil je schrijven voor de Exapro Hub?
  9. Wat maakt aluminiumbrons de beste legering voor militaire toepassingen?
  10. Militaire toepassingen voor bronslegeringen
  11. Zandgiettoepassingen voor de automobielmarkt