2. Высокая калянасць + нізкая дэфармацыя забяспечвае дакладнасць вытворчасці
Каэфіцыент лінейнага пашырэння вугляроднага валакна значна ніжэйшы, чым у сталі, а яго модуль (калянасць) у 2-5 разоў больш, чым у сталі. Гэта ўласцівасць мае вырашальнае значэнне ў дакладных прамысловых прыкладаннях:
• Зніжаная цеплавая дэфармацыя: У высокатэмпературных умовах (напрыклад, абсталяванне для сушкі і машыны для ліцця гарачага прэса), лісты з вугляродных валокнаў практычна не маюць дэфармацыі з-за ваганняў тэмпературы, тым самым мінімізуючы памылкі апрацоўкі.
• Паслабленне супраць вібрацыі: уласцівасці аслаблення вугляродных валокнаў пераўзыходзяць метал, паглынаючы вібрацыі падчас працы абсталявання.
3. Стомленасць і ўстойлівасць да карозіі, пашырэнне жыццёвага цыкла абсталявання
• Ніякая металічная стомленасць: металічныя матэрыялы схільныя да парэпання пры цыклічнай нагрузцы, у той час як лісты вугляродных валокнаў рассейваюць напружанне праз інтэрфейс рэцынавага валакна, што прыводзіць да захавання стомленасці, якая перавышае 60%, што робіць іх прыдатнымі для прамысловых кампанентаў, якія падвяргаюцца высокачашчынным зваротным рухам.
• Хімічная ўстойлівасць да карозіі: сам вугляродныя валакна не ўступаюць у рэакцыю з кіслотамі, падстанамі і солевым спрэем. Матрыца эпаксіднай смалы ўстойлівая да большасці прамысловых растваральнікаў, што дазваляе доўгатэрміновым выкарыстаннем у суровых умовах, такіх як хімічныя расліны і лініі, якія выпрошваюць, без неабходнасці дадатковага пакрыцця.
4. Гнуткі дызайн, адаптаваны да складаных прамысловых структур
Карэкціруючы арыентацыю на раскладку вугляродных валокнаў (0 °, ± 45 °, 90 ° і г.д.), яна можа дакладна адпавядаць патрабаванням нагрузкі прамысловых кампанентаў (напрыклад, напружання/сціску, зруху і кручэння), дасягнуўшы "ўзмацнення па патрабаванні".
• Прамежныя прамяні прамысловага канвеера павінны вытрымліваць як бакавое сціск, так і падоўжнае напружанне. "Асноўная падшыпнік асноўнай нагрузкі + ± ± 45 ° Зрух супраціву".
• Пласціны раз'ём для канчатковых эфектараў робата патрабуюць лакалізаванага ўстойлівасці. Даданне 90 ° перпендыкулярных макетаў у зоне ўздзеяння паляпшае лакалізаваную трываласць.
5. Нізкія выдаткі на тэхнічнае абслугоўванне, павышэнне эфектыўнасці вытворчай лініі
Традыцыйныя металічныя кампаненты патрабуюць рэгулярнага агляду на абарону зносу і карозіі. Аднак лісты з вугляродных валокнаў:
• Не патрабуецца лячэнне паверхні (моцная ўстойлівасць да надвор'я), зніжаючы этапы абслугоўвання;
• мінімізаваць дэфармацыю (стабільнасць памераў), ліквідуючы неабходнасць у каліброўцы частых абсталявання з -за дэфармацыі кампанентаў;
• Пашыраны тэрмін службы, скарачэнне часу прастою і замены.
Ⅱ. Прамысловае прымяненне армаванага палімера (CFRP) з армаванай валакна (CFRP)
Перавагі лістоў вугляродных валокнаў робяць іх шырока, якія выкарыстоўваюцца ў прамысловых галінах, якія патрабуюць высокай дакладнасці, высокачашчыннай вібрацыі, лёгкай канструкцыі і ўстойлівасці да карозіі.
1. Аўтаматызацыя і робататэхніка
• Робататэхнічная зброя: замяніце сталёвую/алюмініевую зброю, памяншаючы вагу і павелічэнне хуткасці і паскарэння.
• Сумесныя раздымы: вытрымлівае шматразовыя нагрузкі. Высокая спецыфічная трываласць і ўстойлівасць да стомленасці вугляродных валокнаў падоўжаюць тэрмін службы.
• Кранштэйны з канчатковымі эфектарамі: Напрыклад, вакуумныя кранштэйны для захопу дакладных дэталяў патрабуюць нізкай вібрацыі. Лісты вугляродных валокнаў могуць паменшыць вібрацыю паміж шклянкай і часткай.
2. Дакладныя інструменты і вымяральнае абсталяванне
• Інструментальныя працоўныя мяжы: працоўныя магістралі для абсталявання, такія як паўправадніковыя літаграфічныя машыны і лазерныя інтэрферометры, патрабуюць высокай калянасці і нізкай дэфармацыі. Лісты з вугляродных валокнаў маюць CTE, блізкую да граніту, але прапануюць больш высокую калянасць.
• Падставы мантажу датчыкаў: На дакладнасць вымярэння прамысловых датчыкаў лёгка ўплывае дэфармацыя базавай. Характарыстыкі нізкай дэфармацыі вугляродных валокнаў забяспечваюць дакладныя дадзеныя датчыка.
3. Лагістыка і складскія абсталяванне
• Шасі/стойкі AGV: Лагістычныя AGV патрабуюць частых запускаў і прыпынкаў. Шасі, апранутая ў вугляродныя валакна, паменшыце вагу і палепшыце тэрмін службы батарэі. Выкарыстанне вугляродных валокнаў для стойкі на складах з высокім утрыманнем памяншэння вагі пры падтрымцы грузападымальнасці.
• Апошнія ролікі для канвеера: Традыцыйныя сталёвыя ролікі цяжкія і схільныя да карозіі. Вугляродныя валакна лягчэйшыя, а ўстойлівыя да вады і алей, памяншаючы спажыванне энергіі прывада.
4. Энергетычнае і энергетычнае абсталяванне
• Кампаненты абсталявання ветравых турбін: мантажныя пласціны датчыкаў ветрагенератараў і кабельныя кранштэйны павінны вытрымліваць высокія і нізкія тэмпературы і карозію солевага распылення. Замена сталёвых кранштэйнаў на вугляродныя валакна пашырае тэрмін службы і зніжае рызыку замены вышыннай вышыні.
• Кранштэйны фотаэлектрычнага абсталявання: злучальныя кампаненты фотаэлектрычных кранштэйнаў павінны быць лёгкімі і ўстойлівымі да УФ-устойлівага. Складанне вугляродных валокнаў прапануе выдатную ўстойлівасць да надвор'я.
5. Прамысловыя формы і свяцільні
• Лёгкія формы: Выкарыстанне ліста вугляродных валокнаў для ўстаўкі і паўзункоў у вялікіх ін'екцыйных формах можа паменшыць вагу цвілі і скараціць час адкрыцця і закрыцця цвілі.
• Індывідуальныя хімічныя прыстасаванні: у невялікай партыі вытворчасць з высокім утрыманнем, пласціны з вугляродным валокнам з ЧПУ могуць хутка вырабляць спецыяльныя формы свяцільні, скарочаныя цыклы дастаўкі.
Сціслы пераказ
Асноўная каштоўнасць пластыкавых лістоў, узмоцненых вугляродным валокнам у прамысловай вытворчасці, заключаецца ў пераадоленні вузкіх месцаў традыцыйных матэрыялаў для дасягнення лёгкіх, высокіх дакладных і доўгага жыцця праз прарывы ў матэрыяльных характарыстыках. Гэта асабліва відавочна ў такіх галінах, як аўтаматызацыя, дакладныя інструменты, лагістыка і энергія, дзе яны прапануюць значныя перавагі выдаткаў на жыццёвы цыкл. З шырокім прыняццем маштабнай вытворчасці вугляродных валокнаў і тэхналогіі апрацоўкі ЧПУ, лісты вугляродных валокнаў развіваюцца ад высокакласнага налады да агульных прамысловых кампанентаў, становячыся ключавым матэрыялам, які рухае прамысловым лёгкім і інтэлектуальным вытворчасцю.
Чорны валакна