Train d'atterrissage pour drone en alliage de titane GR5

Train d'atterrissage pour drone en alliage de titane GR5

Les composants du train d'atterrissage d'avion en alliage de titane GR5 produits par notre société. Points forts techniques : recuit sous vide. Certification des matériaux aéronautiques : conforme à la norme AMS4928, fournissant des rapports de traçabilité pour les lots de fusion. Conception légère : 40 % plus légère que les pièces en acier, avec une résistance allant jusqu'à 1 100 MPa. Avantages du traitement : processus de formation de forme proche du -net-, réduisant de 90 % le volume d'usinage. Scénarios d'application : composants structurels de véhicules aériens sans pilote, supports d'engins spatiaux, pièces de connexion du compartiment moteur.
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Description
05GR5 titanium alloy aircraft landing gear components.

Sélection de conception de composants de train d'atterrissage d'avion en alliage de titane GR5

Le train d'atterrissage avant à trois-points est adopté. Comparé au train d'atterrissage arrière à trois points-de la bicyclette, il présente les caractéristiques d'un poids structurel modéré, d'une bonne vue vers l'avant, d'une stabilité au roulage au sol, d'un décollage en douceur, d'un bon fonctionnement au décollage, de bonnes performances d'atterrissage et d'échouement et d'aucune limite sur le moteur utilisé pour la vitesse d'atterrissage.

Transformation libre et perspective large

Lorsque le train d'atterrissage du drone en alliage de titane GR5 est étendu et rétracté à un angle vers le haut, la caméra peut réaliser une prise de vue fluide à 360 degrés dans un environnement dégagé, vous offrant une vue de photographie aérienne plus large. De plus, le train d'atterrissage rétractable change librement dans les airs, étant agile et flexible, devenant inévitablement le centre de l'attention des gens.

Conception innovante, structure stable

La conception innovante du mécanisme de bielle pour rentrer et sortir le train d'atterrissage garantit que l'état du train d'atterrissage reste fixe même en cas de panne de courant. Le concept de conception bien pensé rend sa structure plus stable, plus sûre et plus fiable, et elle peut être facilement ouverte et fermée, représentant naturellement un arc artistique.

 

Le train d'atterrissage du drone en alliage de titane GR5 est un élément crucial pour assurer le décollage et l'atterrissage en toute sécurité des avions. Sa conception doit tenir compte de manière globale de la résistance, du poids, des contraintes d'espace et de l'adaptabilité à l'environnement. Ce guide fournit une approche de conception structurée, couvrant les éléments de base, la sélection des matériaux, les stratégies d'optimisation et les considérations de fabrication, applicable aux types de drones courants tels que les drones multi-à rotors et à ailes fixes-.

Éléments de conception de base
1. Analyse des exigences fonctionnelles
Capacité de charge : supportez le poids statique du drone et les charges d'impact dynamiques (telles que les forces verticales lors de l'atterrissage) et déterminez le facteur de sécurité minimum grâce à des calculs mécaniques.
Contraintes d'espace : s'intègre dans la disposition compacte du fuselage sans interférer avec le système d'alimentation ou les capteurs.
Adaptabilité environnementale : Adaptez-vous aux pistes dures, à l’herbe ou aux terrains accidentés pour assurer la stabilité.
2. Sélection des matériaux
Matériaux légers : donnez la priorité aux alliages de titane-à haute résistance ou aux composites en fibre de carbone pour réduire le poids et améliorer le rendement énergétique.
Résistance à l'usure et à la corrosion : dans les environnements humides ou sableux, les revêtements de surface ou les composants en acier inoxydable peuvent prolonger la durée de vie.
3. Types structurels et configurations
Drones multi-rotors : ils utilisent généralement un train d'atterrissage fixe à trois-points, de structure simple et peu coûteux, absorbant l'impact via des jambes de force amortisseurs.
Drones à voilure fixe : il faut optimiser la forme aérodynamique, adopter des conceptions rétractables pour réduire la résistance au vol et garantir la stabilité à l'atterrissage.
Conception d'absorption des chocs : intégrez des ressorts, des amortisseurs hydrauliques ou des blocs tampons en caoutchouc pour répartir les forces d'impact à l'atterrissage.

Unmanned aerial vehicle landing gear

 

Analyse complète de l'alliage de titane GR5 pour les matériaux des trains d'atterrissage des véhicules aériens sans pilote : comparaison des performances et suggestions de sélection des matériaux

 

Avec l’utilisation généralisée des drones, la demande de matériaux de cadre n’a cessé d’augmenter, conduisant à l’émergence de divers matériaux sur le marché. Par rapport aux avions pilotés, les avantages des drones sont évidents-. À mesure que le marché des drones continue de prospérer, des exigences plus strictes ont été imposées en matière de légèreté et de -caractéristiques de résistance élevée des matériaux de cadre.

Analyse des matériaux de cadre couramment utilisés

Cadre en fibre de verre

Premièrement, les cadres en fibre de verre sont populaires dans les drones de petite et moyenne taille-. La fibre de verre, en raison de sa légèreté, de sa haute résistance et de ses bonnes performances de traitement, est le matériau préféré pour les drones de petite et moyenne taille-, particulièrement adapté aux conceptions nécessitant une mise en forme. Comparés aux matériaux métalliques, les matériaux composites en fibre de verre sont plus légers et, en tant que matériau de renforcement, ils peuvent améliorer considérablement la rigidité du cadre du drone. De plus, les cadres en fibre de verre peuvent rester intacts en cas d'impacts lors de l'atterrissage ou de chutes accidentelles. De plus, ses excellentes performances de traitement permettent au cadre d'être facilement façonné pour répondre à diverses exigences de conception.

Cadre en aluminium

L'alliage d'aluminium convient aux cadres de drones en raison de son faible coût et de son poids léger, mais sa résistance est insuffisante pour résister aux forces externes, qui peuvent entraîner une déformation. L'alliage d'aluminium se distingue parmi les matériaux métalliques par son coût relativement faible et sa légèreté, répondant à la demande de légèreté. Cependant, la résistance de l'alliage d'aluminium est relativement faible, ce qui fait que le cadre se plie et se déforme facilement lorsqu'il est soumis à des forces externes, affectant ainsi l'équilibre du vol.

Cadre en plastique d'ingénierie

Les plastiques techniques conviennent aux petits drones, mais ils ont une résistance à l’air importante et sont sujets au vieillissement et à la rupture. Les plastiques techniques, en tant que matériau léger, conviennent parfaitement à la fabrication de petits cadres de drones. Cependant, en vol, leur résistance à l’air devient évidente. De plus, les plastiques techniques sont très sensibles au feu et à divers solvants, et leurs propriétés mécaniques sont généralement moyennes. Une exposition à long-terme au soleil, au vent, au sable et à la pluie peut provoquer la rupture du cadre, voire sa poudrerie.

Cadre en fibre de carbone

La fibre de carbone est largement adoptée en raison de son effet de réduction de poids et de sa haute résistance, ce qui aide les drones à devenir furtifs et simplifie le processus d'assemblage. Les matériaux composites en fibre de carbone ont été privilégiés par de nombreux fabricants de drones en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques et de leur effet de réduction de poids significatif. L'utilisation de matériaux composites en fibre de carbone pour fabriquer des cadres peut réduire le poids d'environ 15 %. De plus, le processus de moulage intégré simplifie le processus d'assemblage des drones et réduit la charge de travail d'assemblage. Les cadres en fibre de carbone présentent une excellente rigidité et symétrie globales, et leur surface lisse a également la propriété de résister à la corrosion causée par les acides, les alcalis et les sels. De plus, les matériaux composites en fibre de carbone ont également de bonnes performances de blindage électromagnétique, ce qui aide les drones à atteindre une fonctionnalité furtive.

 

Qualifications de l'entreprise

202505

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Les pièces forgées en alliage de titane GR5 que nous produisons sont utilisées dans les trains d'atterrissage des avions et d'autres composants d'aviation.

Notre adresse

Cour métallique de Qinxin, route de Baoti, ville de Baoji, province du Shaanxi

Numéro de téléphone

(86)15592733222

E-mail-e-mail

yanggang@cljzmet.com

CL Metal

 

 

 

 

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