Szálerősítéses anyagok 3D-s nyomtatásának hadiipari alkalmazási lehetőségei 1. rész

UAV-k és könnyű járművek a haderőben és a katonai logisztikában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.4.12

Kulcsszavak:

3D-s nyomtatás, szálerősítésű anyagok, repülőipar, katonai logisztika, haditechnika, UAV, könnyű jármű

Absztrakt

A cikksorozat a szálerősítéses anyagok 3D-s nyomtatásának alkalmazási lehetőségeit vizsgálja. Kiemelt vizsgálati szempont a szerkezeti elemek tömegcsökkentésének lehetősége, amely elsősorban a repülőiparban, az UAV-gyártásban és az olyan tömegérzékeny konstrukciójú könnyű járművek esetében releváns, mint pl. az elektromos motorkerékpárok.

Hivatkozások

Zentay Péter, Hegedűs Ernő, Végvári Zsolt. A 3D-s nyomtatás és katonai alkalmazásának lehetőségei I. rész. Haditechnika 56. évf. 6. szám pp. 56-60 (2022). https://doi.org/10.23713/HT.56.6.09

Gyarmati József. Az üzemfenntartás speciális katonai követelményei. Haditechnika 53. évf. 4. szám pp. 3–10. (2019);

Rákosi Sára, Sebők István, Szalai Tamás, Vég Róbert László. A 3D-nyomtatás biztonságtechnikai és környezetvédelmi aspektusai. Műszaki Katonai Közlöny 33. évf. 1. szám pp. 133–148. (2023), https://doi.org/10.32562/mkk.2023.1.10

Diederichs, Hans. Investors meet additive manufacturing. Market Steel, 2019;

Hildebrand, Christfried. Műanyagok az építészetben. Műszaki Könyvkiadó, 1977. p. 299.;

FDM Nylon 12CF (Carbon Fiber) Data Sheet 2021, https://www.stratasys.com/siteassets/materials/materials-catalog/fdm-materials/nylon-12cf/mds_fdm_nylon-12cf_0921a.pdf?v=48e2e4 (Letöltve: 2023.4.26.);

Varinex Industrial 3D printing - Additív gyártás és 3D nyomtatás 5 ipari technológiával. https://3dnyomtatas.varinex.hu/ (Letöltve: 2023.4.26.);

Kushan, Melih Cemal. Aircraft Technology. IntechOpen, 2018. ISBN-13: 978-1789236446 p. 161.;

Composites. https://static.markforged.com/downloads/composites-data-sheet.pdf (Letöltve: 2023.4.26.);

Füzes László. Műanyagok feldolgozása, additív technológiák – Egyre népszerűbb a 3D nyomtatás. https://quattroplast.hu/muanyagipariszemle/2020/05/egyre-nepszerubb-a-3d-nyomtatas-11.pdf (Letöltve: 2023.4.26.);

Fasel, U., Keidel D., Baumann, L. et al. Composite additive manufacturing of morphing aerospace structures. Manufacturing Letters. Volume 23, January 2020, pp. 85–88, https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2019.12.004

3D nyomtatóval készülnek az Airbus A350-es alkatrészei. (2018.09.26.) https://www.jetfly.hu/polgari-tipusok/3dnyomtatoval-keszulnek-az-airbus-a350-es-alkatreszei (Letöltve: 2023.4.26.);

Additive Manufacturing of Lightweight Laser Target Designator https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/44181033/101102480/EDF (Letöltve: 2023.4.20.);

Rotors and Cams Kft. https://rotorsandcams.com/ (Letöltve: 2023.4.20.);

Nehls, Grace. 3D-printed composite tail rotor gear box housing enhances Discovery super drone. CompositesWorld 2022.09.21. https://www.compositesworld.com/news/3d-printed-compositetail-rotor-gear-box-housing-enhances-discoverysuper-drone (Letöltve: 2023.4.20.);

Gál Bence, Németh András. Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére Hadmérnök XIV. Évfolyam 1. szám – 2019. március, http://hadmernok.hu/191_19_gal.pdf (Letöltve: 2023.4.26.);

CNC Media: A repülés jövőjét formálva https://www.cnc.hu/2016/03/a-repules-jovojet-formalva/ (Letöltve: 2023.4.26.);

Forrás: https://www.aurora.aero/applied-research-anddevelopment/ (Letöltve: 2023.5.3.);

„Komplett merevszárnyas UAS kísérleti repülőeszköz rendszer beszerzése” Két UAS merevszárnyas kísérleti repülőeszköz készlet. GINOP 2.3.2-15-2016-00007. BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Értesítő 2018/31.;

Gajdács László, Szűcs Viktor Dániel. A 3D additív nyomtatási technológia jelene és jövője a pilóta nélküli légijárművek gyártásában. Repüléstudományi Konferencia 2021, https://ludevent.uni-nke.hu/event/723/contributions/1023/ (Letöltve: s023.4.26.);

Gajdács László, Szűcs Viktor. A 3D nyomtatás lehetőségei a repülőgépiparban. Repüléstudományi Közlemények 2020. január, 32. évf. 2. szám pp. 97–104, https://doi.org/10.32560/rk.2020.2.7

IoT Zóna: Drónra szerelhető szállítódobozt fejlesztett a magyar cég. https://iotzona.hu/logisztika/kulonleges-dronra-szerelheto-doboz-a-magyarmakettezo-cegtol (Letöltve: 2023.4.26.);

Forrás: https://www.compositesworld.com/news/3d-printed-composite-tail-rotor-gear-boxhousing-enhances-discovery-super-drone (Letöltve: 2023.4.20.);

Researchers Create 3D Printed Morphing Composites Drone https://www.compositestoday.com/2020/01/researchers-create-3d-printedmorphing-composites-drone/ (Letöltve: 2023.4.20.);

Forrás: Aurora Flight Sciences, Stratasys 3D print jet UAV, https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/aurora-flight-sciences-stratasys-3d-print-jet-uav/ (Letöltve: 2023.4.20.);

Forrás: Ian Sheppard: Stratasys Prints, Builds, Flies A UAV, https://www.ainonline.com/aviation-news/aerospace/2015-11-09/stratasys-prints-builds-fliesuav (Letöltve: 2023.4.20.).

##submission.downloads##

Megjelent

2023-08-18

Folyóirat szám

Rovat

Hazai tükör

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>