RU2513082C2 - Опорная стойка для конструктивного элемента воздушного судна, изготовленная при помощи процесса избирательного лазерного плавления - Google Patents
Опорная стойка для конструктивного элемента воздушного судна, изготовленная при помощи процесса избирательного лазерного плавления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2513082C2 RU2513082C2 RU2011111597/11A RU2011111597A RU2513082C2 RU 2513082 C2 RU2513082 C2 RU 2513082C2 RU 2011111597/11 A RU2011111597/11 A RU 2011111597/11A RU 2011111597 A RU2011111597 A RU 2011111597A RU 2513082 C2 RU2513082 C2 RU 2513082C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- support column
- support
- wall
- reinforcement structure
- structural element
- Prior art date
Links
- 230000004927 fusion Effects 0.000 title abstract 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims abstract description 34
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims abstract description 31
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 25
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims description 7
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 3
- 238000010309 melting process Methods 0.000 claims description 3
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910001315 Tool steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims description 2
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 2
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 235000001968 nicotinic acid Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 11
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 6
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 6
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 5
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 2
- 238000011960 computer-aided design Methods 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 2
- 230000004584 weight gain Effects 0.000 description 2
- 235000019786 weight gain Nutrition 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 238000007514 turning Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D11/00—Passenger or crew accommodation; Flight-deck installations not otherwise provided for
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C1/00—Fuselages; Constructional features common to fuselages, wings, stabilising surfaces or the like
- B64C1/06—Frames; Stringers; Longerons ; Fuselage sections
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C7/00—Structures or fairings not otherwise provided for
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D11/00—Passenger or crew accommodation; Flight-deck installations not otherwise provided for
- B64D2011/0069—Rest berths, beds or the like
- B64D2011/0076—Rest berths, beds or the like for crew members, e.g. for sleeping during flight
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49616—Structural member making
- Y10T29/49622—Vehicular structural member making
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49616—Structural member making
- Y10T29/49623—Static structure, e.g., a building component
- Y10T29/49631—Columnar member
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Body Structure For Vehicles (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Rod-Shaped Construction Members (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
- Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к удлиненной опорной стойке для высокопрочного конструктивного элемента воздушного судна. Удлиненная опорная стойка выполнена с возможностью поглощения изгибающих сил, перпендикулярно к продольному направлению удлинения опорной стойки. Стойка содержит стенку, которая частично ограждает удлиненную полость опорной стойки, и конструкцию армирования. Конструкция армирования расположена внутри полости и перпендикулярно к направлению продольного удлинения, чтобы усиливать жесткость при изгибе, и выполнена в виде единого целого со стенкой. Стенка и конструкция армирования изготовлены из плавкого материала. Конструктивный элемент выполнен в виде единого целого с опорной стойкой. Конструктивный элемент содержит два приемных устройства. На одном приемном устройстве могут возникать силы, которые, при создании изгибающих сил у опорной стойки, передаются на другое приемное устройство. Изготавливают опорную стойку при помощи генеративного способа изготовления слоя, в частности, при помощи процесса избирательного лазерного плавления. Достигается поглощение и/или передача оптимальным образом изгибающих сил, воздействующих на конструктивный элемент, снижение веса. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Область применения изобретения
Настоящее изобретение в общем имеет отношение к созданию опорной стойки для конструктивного элемента, например, для использования на воздушном судне. В частности, настоящее изобретение имеет отношение к созданию удлиненной опорной стойки для высокопрочного конструктивного элемента, к созданию конструктивного элемента с опорной стойкой, к использованию конструктивного элемента в (на) воздушном судне, к способу изготовления опорной стойки, а также к элементу компьютерной программы для внедрения указанного способа и к соответствующему машиночитаемому (считываемому компьютером) носителю.
Предпосылки к созданию изобретения
В современных пассажирских воздушных судах используют специально сконструированные конструктивные элементы в положениях (местах) высоких напряжений. Крепежное приспособление для кабины экипажа может быть примером такого конструктивного элемента, причем указанный конструктивный элемент, с одной стороны, жестко прикреплен к этой кабине, в то время как, с другой стороны, силы, действующие на конструктивные элементы, могут быть переданы на каркасные элементы воздушного судна при помощи стержней растяжения и сжатия. Таким образом, конструктивные элементы могут, за счет изменения направления силы, передавать силы, которые действуют на одном конце, на другой конец, причем в конструктивном элементе возникают преимущественно изгибающие силы. Такие конструктивные элементы обычно изготавливают из сплавов алюминия или из сплавов титана при помощи обычных способов изготовления, например при помощи фрезерования, токарной обработки или литья, причем, с одной стороны, конструктивный элемент может содержать индивидуальные компоненты, например опорные стойки и контровочные элементы, которые могут быть соединены друг с другом, например, за счет сварки или при помощи заклепок. С другой стороны, такой конструктивный элемент также может быть изготовлен из одного блока, с соответствующим использованием большого объема механической обработки.
Однако было показано, что при помощи этих способов области свободного формата, области поднутрения или полости могут быть образованы только с ограниченным успехом. Следовательно, компоненты, которые оптимизированы. например, при помощи цифрового способа, приходится проектировать таким образом, чтобы они могли быть изготовлены при помощи выбранных обычных способов изготовления. Может возникать ситуация, при которой геометрии компонента, которые при помощи моделирования выбраны как идеальные, не могут быть реализованы по причинам, связанным с технологией изготовления, или когда во многих местах конструктивного элемента остается больше материала, чем это необходимо для передачи сил. Результирующее увеличение веса является нежелательным, в частности, при конструировании воздушного судна, потому что это приводит к более высокому энергопотреблению во время фазы полета.
Сущность изобретения
В соответствии с настоящим изобретением предлагается конструктивный элемент или опорная стойка, расположенная в конструктивном элементе таким образом, что изгибающие силы, воздействующие на конструктивный элемент, могут быть преимущественно поглощены и/или могут быть переданы оптимизированным образом.
Основной вариант осуществления изобретения описан в независимых пунктах формулы изобретения. Дополнительные варианты осуществления изобретения описаны в зависимых пунктах формулы изобретения.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, предлагается удлиненная опорная стойка для высокопрочного конструктивного элемента, которая предназначена для поглощения изгибающих сил, которые действуют перпендикулярно к продольному направлению опорной стойки. Опорная стойка содержит стенку, которая по меньшей мере в некоторых областях ограждает удлиненную полость опорной стойки. Конструкция армирования расположена внутри полости и перпендикулярно к направлению продольного удлинения таким образом, что конструкция армирования повышает жесткость при изгибе. Конструкция армирования выполнена в виде единого целого, то есть в виде одной детали со стенкой, причем как стенка, так и конструкция армирования изготовлены из плавкого материала.
Если удлиненные полые тела, окруженные стенкой, например трубчатые конструкции, подвержены воздействию изгибающих сил, то эти полые тела имеют тенденцию к сплющиванию (к изгибу). В процессе сплющивания сначала изменяется поперечное сечение в месте изгиба. Установка конструкции армирования внутри полости в положении потенциального сплющивания приводит к тому, что большая изгибающая сила должна быть приложена в этом месте, чтобы привести к сплющиванию. Следовательно, если будет приложена такая же изгибающая сила (которая вызывает сплющивание, если нет конструкции армирования), то повышается запас прочности относительно возможности сплющивания. Более того, в такой конструкции, при таком же запасе прочности относительно возможности сплющивания, может быть приложена большая изгибающая сила к опорной стойке в соответствии с настоящим изобретением. Так как стенка полого тела также может поглощать часть изгибающих сил, то эту стенку преимущественно проектируют в виде закрытой стенки.
С использованием плавкого материала можно изготовить опорную стойку со слоями, которые наложены друг на друга и соединены друг с другом, как это описано далее более подробно в контексте способа изготовления в соответствии с настоящим изобретением. Для этого подходит любой плавкий материал, например пластмасса или металл.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, конструкция армирования выполнена в виде диска. В такой схеме расположения кромка, ограничивающая конструкцию армирования или диск, может быть соединена по всей ее поверхности со стенкой полого тела. Диск выполнен в виде единого целого с опорной стойкой. За счет использования такой конструкции, в том случае, когда возникают изгибающие силы, поперечное сечение полого тела в месте потенциального сплющивания будет полностью защищено или по меньшей мере защищено в очень большой степени. Таким образом, значительно более высокие изгибающие силы могут быть приложены к опорной стойке или могут передаваться при помощи опорной стойки, чем в случае отсутствия такого диска. Преимущественно, не используют никакого дополнительного опорного элемента, воздействующего на сам диск.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, полость содержит по меньшей мере одно отверстие, которое соединяет полость со средой, которая окружает опорную стойку. За счет этого указанная среда, например воздух, может проникать в полость и может приводить к выравниванию давления. Следовательно, такая опорная стойка может быть использована, например, на больших высотах или на больших глубинах в воде, так как не возникает перепад давлений между средой и полостью. Такие перепады давлений могли бы приводить к механическим напряжениям в опорной стойке, создающим дополнительные напряженные состояния опорной стойки. Таким образом, изгибающие силы, передаваемые через опорную стойку, могли бы уменьшаться по сравнению со случаем отсутствия дополнительных механических напряжений.
Опорная стойка преимущественно содержит по меньшей мере одно отверстие, которое имеет такой размер, что содержащий плавкий материал гранулят, который требуется для изготовления опорной стойки, может быть удален из полости. Как уже было указано здесь выше, опорная стойка может быть изготовлена при помощи генеративного способа изготовления слоя. В этом способе порошок или гранулят плавкого материала наносят слоями, причем лазер преимущественно полностью расплавляет контур опорной стойки. Так как по принципу этого способа изготовления не расплавленный гранулят должен оставаться на подложке до завершения изготовления опорной стойки, то во время создания полости этот гранулят будет замкнут в этой полости. По меньшей мере по причинам, связанным с увеличением веса и повышением расходов, желательно удалять этот гранулят из полости возможно более полно. Это может быть осуществлено при помощи по меньшей мере одного такого отверстия,
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, такое отверстие предусмотрено в опорной стойке в конструкции армирования. В этом месте отверстие преимущественно расположено вдоль линии изгиба, вдоль которой опорная стойка изгибается под воздействием изгибающих сил. Таким образом, отверстие расположено в том месте, в котором сжатие или растяжение и усилия сдвига, создаваемые за счет изгибающих сил, имеют их самое малое значение и, таким образом, оказывают наименьшее влияние на прочность компонента. Даже если несколько конструкций армирования делят полость на несколько камер, эти отверстия обеспечивают соединение указанных камер друг с другом и с наружной стороной, без необходимости перфорирования стенки опорной стойки для этой цели.
В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, стенка опорной стойки имеет изгиб по меньшей мере в одной подобласти. В частности, принимая во внимание изгибающие силы, которые могут возникать за счет резкого изгибания (buckling, сплющивания) опорной стойки, может быть желательно проектировать опорную стойку в статически не нагруженном состоянии в изогнутом виде. Для этого может быть использовано, например, прямоугольное колено или S-образный изгиб. За счет проектирования опорной стойки такой геометрической формы, может быть обеспечено заданное распределение силы, вводимой в опорную стойку (воздействующей на нее). Таким образом, также возможно, за счет соответствующей кривизны стенки опорной стойки, снижать аварийные нагрузки заданным образом. В таком конструктивном исполнении опорная стойка может быть адаптирована к статическим и/или динамическим требованиям. Более того, может быть использована, например, конструкция опорной стойки в виде конической трубы или в виде опорной стойки с переменным поперечным сечением, причем термин "переменное поперечное сечение" относится не только к размеру, например к меньшему диаметру или большему диаметру, но также и к форме, например, в виде круга или эллипса.
В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, толщина стенки в опорной стойке изменяется. Таким образом, толщина стенки может быть приспособлена к силам, которые должны быть поглощены при помощи опорной стойки. Так как при увеличении расстояния от приложенной силы напряжение в опорной стойке возрастает, это напряжение может быть компенсировано за счет увеличения толщины стенки. Более того, например, вторая сила, которая приложена на расстоянии от первой силы и которая создает дополнительное напряжение в опорной стойке, может быть поглощена за счет локального изменения толщины стенки. Таким образом, толщины стенки опорной стойки может изменяться не только в продольном направлении опорной стойки, но и по длине ее окружности. За счет этого толщина стенки опорной стойки может быть согласована с практически приложенными нагрузками.
В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, опорная стойка изготовлена из плавкого материала, причем указанный плавкий материал представляет собой по меньшей мере один материал. выбранный из группы, в которую входят нержавеющая сталь, инструментальная сталь, титан, алюминий, кобальт, никель, а также сплавы или смеси этих материалов. За счет использования этих материалов, которые преимущественно используют без связующих добавок, возможно полное плавление материалов, используемых в виде порошка. Следовательно, может быть обеспечена ориентировочно 100% плотность компонента, так что может быть изготовлена опорная стойка, механические (прочностные) характеристики которой в наибольшей возможной степени соответствуют техническим требованиям на материал. Это означает, например, что в случае изготовления опорной стойки из титанового сплава, характеристики, которые являются базовыми для соответствующего титанового сплава, например упругость, также могут быть базовыми для опорной стойки.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, конструктивный элемент выполнен в виде одной детали, то есть выполнен в виде единого целого с опорной стойкой. Конструктивный элемент содержит по меньшей мере два приемных устройства, причем возникающие в одном приемном устройстве силы, создающие изгибающие силы в опорной стойке, могут быть переданы в другое приемное устройство. За счет выполнения в виде одной детали, конструктивный элемент может быть полностью изготовлен из одного материала. Более того, преимущественно не применяют индивидуальных деталей, которые впоследствии необходимо вставлять в конструктивный элемент. За счет встраивания опорной стойки в соответствии с настоящим изобретением в конструктивный элемент, возможно передавать силы, введенные в конструктивный элемент, оптимизированным по весу образом, однако при использовании всех преимуществ, описанных в предыдущих параграфах.
В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, конструктивный элемент топологически оптимизирован в соответствии с аспектами бионики. Такая оптимизация означает, что могут быть созданы конструкции свободного формата, которые отвечают требованиям по своим механическим, тепловым, электрическим, акустическим, фильтрующим и поверхностным характеристикам. Такая конструкция включает в себя и копирует в возможно большей степени встречающиеся в природе примеры, например характеристики длинной трубчатой кости.
В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления
настоящего изобретения, совместно с опорной стойкой используют конструкционную опору. В этой конструкции дополнительная конструкционная опора соединена со стенкой опорной стойки. Конструкция армирования внутри полости опорной стойки выполнена таким образом, что эта конструкция армирования вводит изгибающие силы, возникающие в опорной стойке, в конструкционную опору таким образом, что (за счет конструкции армирования) любое сплющивание опорной стойки становится более затруднительным,
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, конструктивный элемент, соответствующий описанному здесь выше, используют в воздушном судне.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, опорная стойка изготовлена при помощи генеративного способа изготовления слоя, в частности, при помощи процесса избирательного лазерного плавления. За счет этого может быть образована стенка, которая по меньшей мере частично ограждает удлиненную полость опорной стойки. Более того, образована конструкция армирования внутри полости и перпендикулярно к направлению продольного удлинения опорной стойки, таким образом, что конструкция армирования может поглощать по меньшей мере некоторые изгибающие силы, воздействующие на опорную стойку. Кроме того, конструкция армирования образована в виде единого целого со стенкой, причем как стенка, так и конструкция армирования изготовлены из плавкого материала при помощи способа изготовления слоя.
В такой конструкции опорная стойка может быть образована послойно, причем каждый слой, содержащий порошковый материал, может быть нанесен на уже обработанную часть опорной стойки ранее его локального плавления, так что во время последующего (плавления и) затвердевания он может соединяться с этой частью. При помощи лазерного излучения могут быть получены, например, любые трехмерные геометрии, в том числе геометрии с поднутрением. Может быть также изготовлена опорная стойка, которая не может быть изготовлена при помощи обычных процессов механической обработки или литья. Как правило, для изготовления изделия требуются его геометрические данные в трех измерениях, которые могут быть обработаны как данные слоя. Имеющиеся в настоящее время данные автоматизированного проектирования для компонента позволяют создавать множество слоев при помощи так называемого образования слоев.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, предлагается элемент компьютерной программы, который, когда его выполняют на управляемом компьютером устройстве для осуществления генеративного способа изготовления слоя, позволяет реализовать описанный здесь выше способ изготовления опорной стойки.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, машиночитаемый носитель с хранящимся на нем элементом компьютерной программы может быть использован для внедрения генеративного способа изготовления опорной стойки.
Дополнительные детали и преимущества настоящего изобретения заявлены в зависимых пунктах формулы изобретения, связанных с описанием примерных вариантов осуществления настоящего изобретения, приведенного со ссылкой на чертежи, которые являются схематичными, не обязательно приведены в реальном масштабе и на которых аналогичные детали имеют одинаковые позиционные обозначения.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показано трехмерное изображение конструктивного элемента с удлиненной опорной стойкой в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.2 показан вид сбоку конструктивного элемента, показанного на фиг.1, с частичной вертикальной проекцией удлиненной опорной стойки в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.3 показана часть потолка кабины экипажа, если смотреть снаружи, с конструктивным элементом в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 показан конструктивный элемент 2, который по существу содержит кронштейн 4 и проушину 6. Кронштейн 4 содержит две лапы 8, 10, которые расположены перпендикулярно друг к другу и имеют монтажные отверстия 12. При помощи соответствующего монтажного материала (крепежной детали), который вводят через монтажные отверстия 12, кронштейн 4 прикрепляют к кабине 52 экипажа (см. фиг.3).
Проушина 6 имеет две плоские параллельные стороны 14, 16. Перпендикулярно к плоским сторонам 14, 16 проушина 6 имеет сквозное отверстие 18, в которое вводят антивибратор (не показан), который шарнирно соединен со стержнем 19 растяжения -сжатия (см. фиг.3). Проушина 6 расположена относительно кронштейна 4 таким образом, что плоские стороны 14, 16 идут вдоль направления F, то есть находятся в плоскости, параллельной одной лапе 10 кронштейна 4, и перпендикулярно к направлению F образует угол около 10°.
Проушина 6 по существу жестко соединена с кронштейном 4 при помощи опорной стойки 20. Для этого нижний конец 22 опорной стойки 20 соединен с лапой 8 кронштейна 4, в то время как верхний конец 24 указанной опорной стойки 20 соединен с проушиной 6. Опорная стойка 20 содержит стенку 26, которая ограждает полость 28 (см. фиг.2). Опорная стойка 20 похожа на коническую изогнутую трубу, имеющую наибольший диаметр у своего нижнего конца 22 и наименьший диаметр у своего верхнего конца 24. Опорная стойка 20 расположена под острым углом к лапе 8 кронштейна 4. В своей нижней части опорная стойка 20 немного изогнута в направлении проушины 6, в то время как в ее верхней части изгиб в направлении проушины 6 увеличен,
Конструкционная опора 30, которая выполнена в виде прямой трубы, упирается своим нижним концом 32 в лапу 8 кронштейна 4. Ее верхний конец 34 прочно соединен с частью стенки 26 опорной стойки 20, которая обращена к кронштейну 4.
Толщина 35 стенки 26 опорной стойки 20 постепенно уменьшается от нижнего конца 22 к верхнему концу 24 (фиг.2). Кроме того, полость 28 разделена на три камеры 39 при помощи двух конструкций армирования в виде нижнего диска 36 и верхнего диска 38. Оба диска 36, 38 расположены перпендикулярно к направлению продольного удлинения опорной стойки 20. Диски 36, 38 имеют кромки 40, которые на всем их протяжении соединены с внутренней стороной 42 стенки 28. Кроме того, диски 36, 38 имеют отверстие 44, которое идет вдоль линии изгиба опорной стойки. За счет этих отверстий 44 камеры 39 соединены друг с другом. Более того, лапа 8 на нижней кромке 22 имеет отверстие 46, при помощи которого полость 28 опорной стойки 20 соединена со средой, которая окружает опорную стойку 20. Конструкционная опора 30, которая выполнена в виде прямой трубы, на ее нижнем конце 32 также имеет отверстие 48, идущее в лапу 8.
Сила растяжения или сила сжатия, приложенная к проушине 6 в направлении F, создает изгибающие силы в опорной стойке 20, причем указанные изгибающие силы проявляются как поперечные силы, действующие перпендикулярно к направлению продольного удлинения опорной стойки 20. Эти поперечные силы могут приводить к сплющиванию (к короблению, изгибанию) опорной стойки 20 и, таким образом, к разрушению конструктивного элемента 2. Сплющиванию трубы предшествует изменение ее поперечного сечения. Следовательно, сохранение неизменным поперечного сечения в месте изгиба означает, что при воздействии такой же (которая ранее приводила к сплющиванию) поперечной силы труба не будет сплющиваться, или означает, что сплющивание может произойти только при увеличении этой поперечной силы. По этой причине верхний диск 38 установлен таким образом относительно конструкционной опоре 30, что этот верхний диск 38 сохраняет неизменным (поддерживает) поперечное сечение опорной стойки 20 в том положении (месте), которое наиболее подвержено сплющиванию. Таким образом, оптимизированная по весу конструкция опорной стойки 20 позволяет поглощать приложенные к ней поперечные силы.
Конструктивный элемент 2 изготавливают при помощи процесса избирательного лазерного плавления. В этом процессе, при помощи так называемого "образования слоев" на основании существующих данных автоматизированного проектирования, конструктивный элемент 2 формируют при помощи множества слоев. За счет этого создают конструктивный элемент 2 в виде одной детали.
Порошок или гранулят наносят на строительную платформу при помощи, например, резинового валика или ракельного ножа по всей площади, например, толщиной ориентировочно от 0.001 до 0.2 мм. За счет управления лазерным лучом в соответствии со слоистым контуром опорной стойки, слои последовательно расплавляют в толще порошка. Затем строительную платформу немного опускают и образуют новый слой. Порошок добавляют за счет подъема порошковой платформы или при помощи подачи в резиновый валик. Наслаивание происходит в вертикальном направлении. Подводимая лазером энергия поглощается порошком и приводит к местному ограниченному плавлению частиц.
Так как в процессе избирательного лазерного плавления индивидуальные слои плавятся управляемым лазерным лучом в толще порошка, то порошок остается в полостях, и после завершения операции плавки его удаляют через соответствующие отверстия. В конструктивном элементе 2, чтобы полностью удалить порошок из полостей 28 или полых камер 39, для этого предусмотрены отверстия 44 или отверстия 46, 48.
Например, титановый сплав T1A16V4 может быть использован в качестве материала для изготовления конструктивного элемента 2.
На фиг.3 показана часть потолка кабины 52 экипажа, если смотреть снаружи. Между каркасными элементами 50 предусмотрены два конструктивных элемента 2, к кронштейнам 4 которых прикреплена кабина 52 экипажа. При помощи проушин 6 конструктивные элементы 2 соединены на одном конце со стержнем 19 растяжения - сжатия. Другой конец соединен шарнирным образом с каркасным элементом 50.
Список позиционных обозначений
2 Конструктивный элемент
4 Кронштейн
6 Проушина
8 Лапа
10 Лапа
12 Монтажное отверстие
14 Плоская сторона проушины
16 Плоская сторона проушины
18 Сквозное отверстие
19 Стержень сжатия - растяжения
20 Опорная стойка
22 Нижний край опорной стойки
24 Верхний край опорной стойки
26 Стенка
28 Полость
30 Опора
32 Нижний край опоры
34 Верхний край опоры
35 Толщина
36 Нижний диск
38 Верхний диск
39 Камера
40 Кромка
42 Внутренняя сторона
44 Отверстие.
46 Отверстие
48 Отверстие
50 Каркасный элемент
52 Кабина экипажа
F Направление
Claims (13)
1. Удлиненная опорная стойка (20) для высокопрочного конструктивного элемента (2), выполненная с возможностью поглощения изгибающие сил, перпендикулярно к продольному направлению удлинения опорной стойки (20), при этом опорная стойка (20) содержит:
стенку (26), которая, по меньшей мере, частично ограждает удлиненную полость (28) опорной стойки (20);
конструкцию (36; 38) армирования, причем конструкция (36; 38) армирования расположена внутри полости (28) и перпендикулярно к направлению продольного удлинения, чтобы усиливать жесткость при изгибе,
причем конструкция (36; 38) армирования выполнена в виде единого целого со стенкой (26),
при этом как стенка (26), так и конструкция (36; 38) армирования изготовлены из плавкого материала.
стенку (26), которая, по меньшей мере, частично ограждает удлиненную полость (28) опорной стойки (20);
конструкцию (36; 38) армирования, причем конструкция (36; 38) армирования расположена внутри полости (28) и перпендикулярно к направлению продольного удлинения, чтобы усиливать жесткость при изгибе,
причем конструкция (36; 38) армирования выполнена в виде единого целого со стенкой (26),
при этом как стенка (26), так и конструкция (36; 38) армирования изготовлены из плавкого материала.
2. Опорная стойка (20) по п.1, в которой конструкция (36; 38) армирования выполнена в виде диска.
3. Опорная стойка (20) по п.1 или 2, в которой полость (28) содержит, по меньшей мере, одно отверстие (44; 46), которое соединяет полость со средой, которая окружает опорную стойку (20).
4. Опорная стойка (20) по п.3, в которой, по меньшей мере, одно отверстие (44; 46) имеет такой размер, что содержащий плавкий материал гранулят, который требуется для изготовления опорной стойки (20), может быть удален из полости (28).
5. Опорная стойка (20) по п.3, в которой, по меньшей мере, одно отверстие (44) выполнено в конструкции (36; 38) армирования.
6. Опорная стойка (20) по п.1, в которой стенка (26) имеет изгиб, по меньшей мере, в одной подобласти.
7. Опорная стойка по п.1, в которой толщина (35) стенки (26) локально изменяется.
8. Опорная стойка (20) по п.1, в которой плавкий материал содержит, по меньшей мере, один материал, выбранный из группы, в которую входят нержавеющая сталь, инструментальная сталь, титан, алюминий, кобальт, никель, а также сплавы или смеси этих материалов.
9. Конструктивный элемент (2) с опорной стойкой (20) по одному из пп.1-8, причем указанный конструктивный элемент (2) выполнен в виде единого целого с опорной стойкой (20), при этом конструктивный элемент (2) содержит, по меньшей мере, два приемных устройства (4; 6), причем на одном приемном устройстве (6) могут возникать силы, которые, при создании изгибающих сил у опорной стойки (20), передаются на другое приемное устройство (4).
10. Конструктивный элемент (2) по п.9, который топологически оптимизирован в соответствии с аспектами бионики.
11. Конструктивный элемент (2) по п.9 или 10, в котором конструкционная опора (30) соединена со стенкой (26) опорной стойки (20), причем конструкция (38) армирования внутри полости (28) опорной стойки (20) выполнена таким образом, что конструкция (38) армирования вводит в конструкционную опору (30) изгибающую силу, возникающую в опорной стойке (20), таким образом, что за счет конструкции (38) армирования любой изгиб опорной стойки (20) затруднен.
12. Применение конструктивного элемента (2) по одному из пп.9-11 в воздушном судне.
13. Способ изготовления опорной стойки (20) при помощи генеративного способа изготовления слоя, в частности при помощи процесса избирательного лазерного плавления, причем способ включает в себя следующие операции:
образование стенки (26), которая, по меньшей мере, частично ограждает удлиненную полость (28) опорной стойки (20);
образование конструкции (36; 38) армирования внутри полости (28) и перпендикулярно к направлению продольного удлинения опорной стойки (20), таким образом, что конструкция (36; 38) армирования может поглощать, по меньшей мере, некоторые изгибающие силы, воздействующие на опорную стойку (20), причем конструкция (36; 38) армирования и стенка (26) выполнены в виде единого целого;
причем как стенка (26), так и конструкция (36; 38) армирования изготовлены из плавкого материал при помощи способа изготовления слоя.
образование стенки (26), которая, по меньшей мере, частично ограждает удлиненную полость (28) опорной стойки (20);
образование конструкции (36; 38) армирования внутри полости (28) и перпендикулярно к направлению продольного удлинения опорной стойки (20), таким образом, что конструкция (36; 38) армирования может поглощать, по меньшей мере, некоторые изгибающие силы, воздействующие на опорную стойку (20), причем конструкция (36; 38) армирования и стенка (26) выполнены в виде единого целого;
причем как стенка (26), так и конструкция (36; 38) армирования изготовлены из плавкого материал при помощи способа изготовления слоя.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US19037308P | 2008-08-28 | 2008-08-28 | |
DE102008044759.5 | 2008-08-28 | ||
US61/190,373 | 2008-08-28 | ||
DE102008044759A DE102008044759B4 (de) | 2008-08-28 | 2008-08-28 | Stütze für ein im Selective Laser Melting-Verfahren herstellbares Flugzeugstrukturbauteil |
PCT/EP2009/059857 WO2010023059A2 (de) | 2008-08-28 | 2009-07-30 | Stütze für ein im selective laser melting-verfahren herstellbares flugzeugstrukturbauteil |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011111597A RU2011111597A (ru) | 2012-10-10 |
RU2513082C2 true RU2513082C2 (ru) | 2014-04-20 |
Family
ID=41650643
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011111597/11A RU2513082C2 (ru) | 2008-08-28 | 2009-07-30 | Опорная стойка для конструктивного элемента воздушного судна, изготовленная при помощи процесса избирательного лазерного плавления |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US8960605B2 (ru) |
EP (1) | EP2315697B1 (ru) |
JP (1) | JP2012500899A (ru) |
CN (1) | CN102137791B (ru) |
BR (1) | BRPI0913164A2 (ru) |
CA (1) | CA2732934C (ru) |
DE (1) | DE102008044759B4 (ru) |
RU (1) | RU2513082C2 (ru) |
WO (1) | WO2010023059A2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797977C1 (ru) * | 2022-12-28 | 2023-06-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Высокопрочный упругий конструктивный элемент гусенично-модульного устройства |
Families Citing this family (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008044759B4 (de) | 2008-08-28 | 2013-09-19 | Airbus Operations Gmbh | Stütze für ein im Selective Laser Melting-Verfahren herstellbares Flugzeugstrukturbauteil |
DE102009058359A1 (de) | 2009-12-15 | 2011-06-16 | Airbus Operations Gmbh | Krafteinleitungsbeschlag für Leichtbaukomponenten |
DE102010049910A1 (de) | 2010-10-28 | 2012-05-03 | Eads Deutschland Gmbh | Verfahren zur gezielten Materialveränderung während des selektiven Laserschmelzverfahrens |
CN102699955A (zh) * | 2012-06-05 | 2012-10-03 | 杭州激光刀模有限公司 | 一种清废片模具 |
EP2719870B1 (de) * | 2012-10-12 | 2016-12-07 | MTU Aero Engines AG | Lagerstern, zugehöriges Herstellungsverfahren und entsprechende Strömungsmaschine |
JP6229155B2 (ja) * | 2013-10-03 | 2017-11-15 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 三次元形状造形物の製造方法 |
EP2886448B1 (en) * | 2013-12-20 | 2017-03-08 | Airbus Operations GmbH | A load bearing element and a method for manufacturing a load bearing element |
DE102014004870B4 (de) | 2014-04-04 | 2022-06-02 | Airbus Defence and Space GmbH | Abstützvorrichtung und Fertigungsvorrichtung für ein generatives Fertigungsverfahren, sowie damit durchführbares generatives Fertigungsverfahren |
US9452840B2 (en) | 2014-04-15 | 2016-09-27 | The Boeing Company | Monolithic part and method of forming the monolithic part |
US10668532B2 (en) | 2015-02-12 | 2020-06-02 | Raytheon Technologies Corporation | Additively manufactured non-contact support |
GB201621455D0 (en) * | 2016-12-16 | 2017-02-01 | Rolls Royce Plc | Mount Structure |
US10479155B2 (en) | 2017-02-16 | 2019-11-19 | Caterpillar Inc. | Cladding structure and method |
DE102017130126A1 (de) | 2017-12-15 | 2019-06-19 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Gyroskopie-Trägerstruktur, inertiale Raumflugkörper-Messeinheit und Raumflugkörper |
JP7058207B2 (ja) * | 2018-10-25 | 2022-04-21 | Dmg森精機株式会社 | 工作機械の製造方法、及び製造システム |
US11203240B2 (en) | 2019-04-19 | 2021-12-21 | Divergent Technologies, Inc. | Wishbone style control arm assemblies and methods for producing same |
CN114491805B (zh) * | 2022-01-14 | 2024-07-12 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种飞机隔框非法向柱状接头交点孔设计方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2143365C1 (ru) * | 1999-07-06 | 1999-12-27 | Закрытое акционерное общество "Интеллект" | Стрингер судна |
DE19903436A1 (de) * | 1999-01-29 | 2000-08-24 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren zur Herstellung dreidimensionaler Formkörper |
US6330985B1 (en) * | 2000-06-30 | 2001-12-18 | General Electric Company | Link component for aircraft engine mounting systems |
EP1712379A1 (en) * | 2005-04-14 | 2006-10-18 | Benteler Automotive Corporation | Control arm for use in vehicle suspension system and method for making such a control arm |
Family Cites Families (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB303028A (en) * | 1927-12-23 | 1930-04-24 | Giacomo Rietti | A cylindrical tubular structure for aeronautical constructions and other purposes |
US2082916A (en) | 1936-01-25 | 1937-06-08 | Stratmore Company | Surfacing apparatus |
US2225551A (en) | 1939-09-08 | 1940-12-17 | Harry D Clinton | Spool or bobbin |
US2593714A (en) | 1943-06-30 | 1952-04-22 | Roy H Robinson | Method of making cellular structures |
US2922262A (en) | 1957-08-16 | 1960-01-26 | American Buff Company | Buffing apparatus |
US2877937A (en) | 1957-11-01 | 1959-03-17 | Gordon E Weir | Measuring dispenser |
US3137887A (en) | 1962-06-15 | 1964-06-23 | Republic Aviat Corp | Bushing |
US4444365A (en) | 1981-11-25 | 1984-04-24 | Omac, Inc. | Double cam mounting assembly for mounting an aircraft wing to a fuselage to provide an adjustable angle of attack |
US4603821A (en) * | 1983-12-30 | 1986-08-05 | The Boeing Company | System for mounting a jet engine |
US4863538A (en) | 1986-10-17 | 1989-09-05 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Method and apparatus for producing parts by selective sintering |
DE3725974A1 (de) | 1987-08-05 | 1989-02-16 | Messerschmitt Boelkow Blohm | Einsatz fuer ein zumindest teilweise aus kunststoff bestehendes bauteil |
DE3827279A1 (de) | 1988-08-11 | 1990-02-15 | Messerschmitt Boelkow Blohm | Vorrichtung zum abfangen von lasten |
US5374017A (en) | 1989-02-17 | 1994-12-20 | Martin; William B. | Cable fitting |
DE4440397C2 (de) | 1994-11-11 | 2001-04-26 | Eos Electro Optical Syst | Verfahren zum Herstellen von Gußformen |
US5806302A (en) | 1996-09-24 | 1998-09-15 | Rohr, Inc. | Variable fan exhaust area nozzle for aircraft gas turbine engine with thrust reverser |
US6129311A (en) | 1997-07-30 | 2000-10-10 | The Boeing Company | Engine nacelle outer cowl panel with integral track fairings |
JP4220606B2 (ja) | 1999-01-26 | 2009-02-04 | 櫻護謨株式会社 | ハニカムパネル固定構造 |
FR2815322A1 (fr) | 2000-10-12 | 2002-04-19 | Atmostat Etudes Et Rech S | Insert destine a la fixation d'un dispositif et procedes de realisation et de fixation de cet insert |
US6708637B1 (en) | 2002-12-17 | 2004-03-23 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Hold down device for an ultra high molecular weight composite material |
CA2416703C (en) * | 2003-01-20 | 2011-11-22 | Multimatic Inc. | Structural i-beam automotive suspension arm |
DE10337866B4 (de) | 2003-08-18 | 2014-07-24 | MTU Aero Engines AG | Verfahren zur Herstellung von Bauteilen für Gasturbinen |
US7182291B2 (en) | 2005-03-23 | 2007-02-27 | The Boeing Company | Integrated aircraft structural floor |
FR2883939B1 (fr) * | 2005-03-29 | 2008-09-05 | Airbus France Sas | Bielle et procede de fabrication d'une telle bielle |
DE102005050143B3 (de) | 2005-10-19 | 2007-01-04 | Airbus Deutschland Gmbh | Insert für ein Sandwichbauteil mit einem Wabenkern |
DE102008044759B4 (de) * | 2008-08-28 | 2013-09-19 | Airbus Operations Gmbh | Stütze für ein im Selective Laser Melting-Verfahren herstellbares Flugzeugstrukturbauteil |
-
2008
- 2008-08-28 DE DE102008044759A patent/DE102008044759B4/de active Active
-
2009
- 2009-07-30 RU RU2011111597/11A patent/RU2513082C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-07-30 CA CA2732934A patent/CA2732934C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-07-30 WO PCT/EP2009/059857 patent/WO2010023059A2/de active Application Filing
- 2009-07-30 US US13/061,240 patent/US8960605B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-07-30 CN CN200980133894.9A patent/CN102137791B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-07-30 BR BRPI0913164A patent/BRPI0913164A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2009-07-30 EP EP09781278.8A patent/EP2315697B1/de active Active
- 2009-07-30 JP JP2011524290A patent/JP2012500899A/ja active Pending
-
2015
- 2015-01-09 US US14/593,531 patent/US9187166B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19903436A1 (de) * | 1999-01-29 | 2000-08-24 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren zur Herstellung dreidimensionaler Formkörper |
RU2143365C1 (ru) * | 1999-07-06 | 1999-12-27 | Закрытое акционерное общество "Интеллект" | Стрингер судна |
US6330985B1 (en) * | 2000-06-30 | 2001-12-18 | General Electric Company | Link component for aircraft engine mounting systems |
EP1712379A1 (en) * | 2005-04-14 | 2006-10-18 | Benteler Automotive Corporation | Control arm for use in vehicle suspension system and method for making such a control arm |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797977C1 (ru) * | 2022-12-28 | 2023-06-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Высокопрочный упругий конструктивный элемент гусенично-модульного устройства |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US9187166B2 (en) | 2015-11-17 |
JP2012500899A (ja) | 2012-01-12 |
US20110253878A1 (en) | 2011-10-20 |
CA2732934C (en) | 2016-10-18 |
WO2010023059A2 (de) | 2010-03-04 |
RU2011111597A (ru) | 2012-10-10 |
CN102137791A (zh) | 2011-07-27 |
DE102008044759B4 (de) | 2013-09-19 |
US8960605B2 (en) | 2015-02-24 |
CA2732934A1 (en) | 2010-03-04 |
WO2010023059A3 (de) | 2010-04-29 |
EP2315697A2 (de) | 2011-05-04 |
CN102137791B (zh) | 2014-04-23 |
US20150151827A1 (en) | 2015-06-04 |
EP2315697B1 (de) | 2014-03-26 |
DE102008044759A1 (de) | 2010-03-11 |
BRPI0913164A2 (pt) | 2017-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2513082C2 (ru) | Опорная стойка для конструктивного элемента воздушного судна, изготовленная при помощи процесса избирательного лазерного плавления | |
Ma et al. | A review of the recent trends on core structures and impact response of sandwich panels | |
JP7034648B2 (ja) | 付加製造された補強構造 | |
Zhu et al. | Light-weighting in aerospace component and system design | |
CN105598447B (zh) | 使用附加层制造技术的交通工具的部件的制造 | |
EP3289237B1 (en) | Brake caliper body and method of manufacture of a brake caliper body | |
EP2886448B1 (en) | A load bearing element and a method for manufacturing a load bearing element | |
EP3055604B1 (en) | Additively grown enhanced impact resistance features for improved structure and joint protection | |
Hu et al. | Mechanical properties and deformation behavior under compressive loading of selective laser melting processed bio-inspired sandwich structures | |
CA2784522C (en) | Force transmission fitting for lightweight components | |
US20020157799A1 (en) | Molds for casting with customized internal structure to collapse upon cooling and to facilitate control of heat transfer | |
Davami et al. | Dynamic energy absorption characteristics of additively-manufactured shape-recovering lattice structures | |
Tan et al. | Fabrication of lattice truss structures by novel super-plastic forming and diffusion bonding process in a titanium alloy | |
Gao et al. | Additively manufactured high-energy-absorption metamaterials with artificially engineered distribution of bio-inspired hierarchical microstructures | |
EP2024228B1 (en) | Fuselage structure | |
JP6962139B2 (ja) | クラッシュボックス及びその製造方法 | |
EP2702278B1 (en) | Force introduction fitting for lightweight components | |
Wu et al. | Design, analysis, and simulation of an automotive carbon fiber monocoque chassis | |
Měsíček et al. | Topological optimization of the formula student bell crank | |
Ensarioglu et al. | Metal foams and their applications in aerospace components | |
Li et al. | Advanced PRSEUS structural concept design and optimization | |
US20220048109A1 (en) | Lightweight stiffened panels made using additive manufacturing techniques | |
Moral | Manufacturing process optimization of an airplane wing rib by using additive manufacturing | |
JP6662666B2 (ja) | 複合材製乗物用座席の前脚装着衝撃吸収装置およびそれを備えた複合材製乗物用座席 | |
Krings et al. | A Cellular Backshell Concept for a Planetary Entry Vehicle |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200731 |