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智能材料在航空航天军事上的应用和发展前景

发布网友 发布时间:2022-04-23 13:24

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热心网友 时间:2023-01-28 16:48

将具有仿生命功能的材料融合于基体材料中,使制成的构件具有人们期望的智能功能,这种结构称为智能材料结构。智能材料结构的核心思想是将传感元件和驱动元件、微电子处理控制芯片与主体结构材料集成为一个整体,通过机械、热、光、化学、电、磁等作用,提取结构信息,经过处理后形成控制激励,改变结构的形状、运动状态、受力状态等。这使得结构不仅具有承受载荷的能力,还具有识别、分析、处理及控制等多种功能,并能进行数据的传输和多种参数的检测,包括应变、损伤、温度、压力、声音、光波等;而且具有主动改变材料中的应力分布、强度、刚度、形状、电磁场、光学性能等多种功能;从而使结构材料本身具有自诊断、自适应、自学习、自修复、自增殖、自衰减等能力。
智能蒙皮在航空航天军事上的应用,例如光纤作为智能传感元件用于飞机机翼的智能蒙皮中,或者在武器平台的蒙皮中植入传感元件、驱动元件和微处理控制系统制成的智能蒙皮,可用于预警、隐身和通信。目前美国在智能蒙皮方面的研究包括:美国弹道导弹防御局为导弹预警卫星和天基防御系统空间平台研制含有多种传感器的智能蒙皮;美空军莱特实验室进行的结构化天线(即把天线与蒙皮结构融合在一起)研究;美海军则重点研究舰艇用智能蒙皮,以提高舰艇的隐身性能。
结构监测和寿命预测在航空航天军事上的应用。 智能结构可用于实时测量结构内部的应变、温度、裂纹,探测疲劳和受损伤情况,从而能够对结构进行监测和寿命预测。例如,采用光纤传感器阵列和聚偏氟乙烯传感器的智能结构可对机翼、机架以及可重复使用航天运载器进行全寿命期实时监测、损伤评估和寿命预测;空间站等大型在轨系统采用光纤智能结构,可实时探测由于交会对接碰撞、陨石撞击或其他原因引起的损伤,对损伤进行评估,实施自诊断。正在研究的自诊断智能结构技术有:光纤传感器自诊断技术,可以测量裂纹的“声音”传感器自诊断技术,及其它可监测复合材料层裂的传感器自诊断技术等。
智能结构用于航空、航天系统可以消除系统的有害振动,减轻对电子系统的干扰,提高系统的可靠性。如美国防高级研究计划局资助波音公司研制的直升机智能结构旋翼叶片,可以改善旋翼的空气动力学性能,减小振动和噪音。智能结构用于舰艇,可以抑制噪声传播,提高潜艇和军舰的声隐身性能。智能结构用于地面车辆,可以提高军用车辆的性能和乘坐的舒适度。国外正在研究的具有减振降噪功能的智能结构,主要由压电陶瓷、形状记忆合金和电致伸缩等新材料制成。
智能结构制成的自适应机翼,能够实时感知外界环境的变化,并可以驱动机翼弯曲、扭转,从而改变翼型和攻角,以获得最佳气动特性,降低机翼阻力系数,延长机翼的疲劳寿命。如当飞机在飞行过程中遇到涡流或猛烈的逆风时,机翼中的智能材料就能够迅速变形,并带动机翼改变形状,从而消除涡流或逆风的影响,使飞机仍能平衡地飞行。
美国的一项研究表明,在机翼结构中使用磁致伸缩致动器,可使机翼阻力降低85%。美国波音公司和麻省理工学院联合研究在桨叶中嵌入智能纤维,电致流变体时可使桨叶扭转变形达几度。美国陆军在开发直升机旋翼主动控制技术,将用于RAH-66武装直升机。美国防部和航空航天局也在研究自适应结构,包括翼片弯曲、弯曲造型/控制面造型等。相信在不久的将来我们用智能材料制成的飞机机翼,就可以像鱼尾巴一样行动自如,自行弯曲、自动改变形状,从而改进升力和阻力,使飞机飞得更高、更快。
智能材料结构不仅象一般功能材料一样可以承受载荷,而且它还具有了其他功能材料所不具备的功能,即能感知所处的内外部环境变化,并能通过改变其物理性能或形状等做出响应,借此实现自诊断、自适应、自修复等功能。所以,智能材料在航空航天军事领域应用中具有很大潜力,它的研究、开发和利用,对未来武器装备的发展将产生重大影响;智能蒙皮、自适应机翼、振动噪声控制和结构健康监测是智能材料结构在飞行器上的典型应用。
智能材料在航空航天军事上的应用和发展前景

所以,智能材料在航空航天军事领域应用中具有很大潜力,它的研究、开发和利用,对未来武器装备的发展将产生重大影响;智能蒙皮、自适应机翼、振动噪声控制和结构健康监测是智能材料结构在飞行器上的典型应用。

什么材料是未来军用高技术发展的方向

未来军用高技术发展的方向主要集中在纳米材料、复合材料、超材料和智能材料等领域。首先,纳米材料在军事领域的应用前景广阔。纳米材料具有独特的物理和化学性质,可以用于制造高性能的传感器、防护装备和武器系统。例如,纳米传感器可以实时监测战场环境,提供精确的信息,帮助指挥官做出更好的决策。同时,纳米材...

智能材料实际成果

军事上,智能蒙皮内置传感器能监测敌方威胁,美国正在研发复合材料中的智能蒙皮技术,用于增强航空航天器的预警和防御能力。智能材料还能降低军用系统的噪声,如潜艇上的智能材料可显著减少噪音和提升探测效率。记忆合金作为智能材料的代表,其形状记忆特性使得卫星天线能在发射后自动展开,窗户自动开闭器和可塑性...

材料科学的发展对航空航天的影响

提升性能:材料科学的发展使得航空航天器更加轻巧、坚固和耐用。例如,钛合金和复合材料的使用显著提高了飞机的强度和耐久性,同时降低了重量,提高了飞行性能。此外,高温材料和超导材料的应用也为航空航天器的高温和高效率运行提供了可能。降低成本:材料科学的发展也帮助航空航天业降低了成本。例如,3D打印...

新材料应用在生活中的意义与前景

新材料的应用前景非常广阔。例如在机器人领域,新型材料是必不可少的一部分。随着人工智能的发展,新型材料的实用性也越来越受到认可,机器人的智能度、灵活性和适应性也将得到极大提升。在医学领域,新型材料也具有很好的应用前景。例如,新型人工关节材料可以使假肢与身体融为一体,从而达到更好修复效果。

智能材料与结构专业的就业前景

智能材料与结构专业的就业前景如下:首先,智能材料与结构专业相关的就业市场非常广阔。智能材料与结构专业主要涉及的领域包括航空航天、新能源、医疗、智能制造、环保等。这些领域的发展速度非常快,对于智能材料与结构专业的需求也越来越高。其次,智能材料与结构专业的薪资待遇也相对较高。由于这个领域需要较...

谈谈信息化作战平台未来的发展趋势

打击、后勤支援等领域。这些无人化作战平台具有高度的自主性和灵活性,能够在高危环境下执行任务,有效减少人员伤亡。综上所述,信息化作战平台未来的发展将呈现出智能化、综合化、隐形化和无人化的趋势。这些变革将深刻影响未来战场的面貌和作战方式,对各国军事力量的建设和发展提出新的挑战和要求。

航天技术在军事上的运用主要体现在什么地方?

航天技术在军事上的运用主要体现在侦察立体化、打击精确化,反应高速化、防护综合化、控制智能化、电子武器化、信息多媒化、现装年轻化。军事航天技术已在航天监视、航天支援方面得到应用,在航天作战、航天勤务保障方面的应用也在研究之中。军用航天器是军用航天工程系统的核心。它包括军用卫星、载人飞船、...

军事核时代转变

随着科技的飞速进步,微电子技术、定向能技术、新材料技术等高科技军事技术群体在军事领域的广泛应用,引领着武器装备进入了全新的发展阶段。这一转变促使武器系统向智能化和非核化方向发展,为军事力量带来了前所未有的革新。在未来的常规战争中,战术激光武器、电磁武器、微波武器以及隐形和智能武器将发挥...

军事高科技在军事上的运用有哪些

3. 军事高技术的应用显著提升了现代武器装备的信息化水平,这是其最显著的影响之一。同时,新材料技术的发展也将使得未来武器更加轻便和耐用。4. 随着高技术在军事领域的广泛应用,它已经并对未来战争产生了深刻影响,这种影响可总结为“五化”:侦查的立体化、指挥控制的智能化、反应的速度化、打击的精确...

航空航天技术在军事上的应用 航空航天材料发展现状及前景 航空航天在军事上的运用 航空航天的发展前景 航天和航空哪个更有发展前景 航空航天行业发展前景 航空航天材料发展 航空技术在军事的应用 航空航天技术发展现状
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