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0世紀晚期之前, 他們不過是比全尺寸的小一些而已。美國軍方在這類飛行器上的興趣不斷增長,因為他們提供了成本低廉,極富任務彈性的戰(zhàn)斗機器,這些戰(zhàn)斗機器可以被使用而不存在機組人員的風險。
20世紀90年代,海灣后,無人機開始飛速發(fā)展和廣泛運用。美國曾經(jīng)購買和自制先鋒無人機在對伊拉克的第二次和第三次 海灣中作為可靠的系統(tǒng)。
20世紀90年代后,西方國家充分認識到無人機在中的作用,競相把高新技術應用到無人機的研制與發(fā)展上:新翼型和輕型材料大大增加了無人機的續(xù)航時間;采用先進的信號處理與通信技術提高了無人機的圖像傳遞速度和數(shù)字化傳輸速度;先進的自動駕駛儀使無人機不再需要陸基電視屏幕,而是按程序飛往盤旋點,改變高度和飛往下一個目標。
碳纖維在航空領域應用優(yōu)點以下實例
碳纖維是由有機碳纖維高溫環(huán)境裂解碳化形成碳主鏈結構,含碳量在90%人上的纖維材料,碳纖維能夠極大提升航空設備的性能。
飛行器制造材料輕量化設計能夠大幅降低油耗,有數(shù)據(jù)表明,民用飛機減重1K0能夠節(jié)省約3000美元的燃料,并且飛行器的飛行速度加快,它對于制造材料的強度和航變形能夠有著較高的要求,所以飛行器的制作材料一直朝看輕量化和高強的方向發(fā)展,碳纖維具有質量輕、強度高和性能好等特點,相比于同體積的鋁合金結構減重要突出,在近些年受到航空制作業(yè)的青睞。
碳纖維無人機支架定制碳纖維的核心生產(chǎn)技術壟斷在日本、美國等發(fā)達國家內(nèi),由于涉及到國工業(yè),一直以來都對中國實行嚴密的技術,在以前碳纖維基本無法國產(chǎn),而隨著近些年的發(fā)展,國內(nèi)已經(jīng)可以生產(chǎn)T800碳纖維,但是品質稍遜于進口碳纖維,所以碳纖維依賴于進口,導致價格較高,并且碳纖維的生產(chǎn)是一個高耗能的過程,這同樣也影響著碳纖維的價格。
航天航空:碳纖維是火箭、戰(zhàn)斗機和艦船等裝備必不可少的戰(zhàn)略基礎材料。將碳纖維復合材料應用在戰(zhàn)略導d彈的彈體和發(fā)動機殼體上,可大大減輕重量,提高導d彈的射程和突擊能力。