Tub dreptunghiular mat din fibră de carbon

Tub dreptunghiular mat din fibră de carbon

Tuburile din fibră de carbon sunt folosite în numeroase aplicații, cum ar fi scări tactice, ferme, grinzi și multe altele. Fibra de carbon este de obicei aleasă în locul materialelor tradiționale, cum ar fi aluminiul, oțelul și titanul, datorită următoarelor proprietăți: Rezistență ridicată și rigiditate la greutate. Rezistență excelentă la oboseală. Dacă doriți să aflați specificațiile și prețurile Tubului Fibră de Carbon, vă rugăm să ne contactați!
Trimite anchetă
De ce să ne alegeți

Compania noastră se pricepe la procesul de perfuzie compozită, la procesul de saci de vid preimpregnat, la procesul de turnare a vezicii urinare, la procesul de matriță prin presare, la anodizarea aluminiului. Suntem specializați în producerea cadru de bicicletă din fibră de carbon cu imprimare 3D, piese pentru biciclete din fibră de carbon, ghidon de bicicletă din fibră de carbon, accesorii pentru motociclete din fibră de carbon, piese pentru biciclete din fibră de carbon, accesorii pentru biciclete de munte din fibră de carbon și alte accesorii pentru biciclete din fibră de carbon.

Asigurarea calității

Am trecut certificarea sistemului de calitate ISO 13485 și certificarea CE a TUV Rheinland, înregistrarea FDA și auditul BSCI.

Răspuns rapid

Angajamentul nostru este de a răspunde întrebărilor dumneavoastră în termen de 24 de ore, asigurându-ne că primiți informațiile și sprijinul de care aveți nevoie în timp util.

Fabrica adevărată

Avem linie de producție completă și cameră curată standard GMP la 100,000 niveluri și sterilizator EO. Putem oferi prețuri competitive și de înaltă calitate și livrare rapidă clienților globali.

Serviciu OEM

Oferim servicii personalizate, putem face produse la cererea dumneavoastră specială.

 

 

 

product-750-750

Tub dreptunghiular mat din fibră de carbon

Fibra de carbon este un material revoluționar care a transformat industria de producție prin introducerea de produse mai puternice, mai ușoare și mai durabile.

Flat Rectangular Carbon Fiber Tube

Tub plat dreptunghiular din fibra de carbon

Fibra de carbon este un material extrem de puternic și ușor, care câștigă popularitate în diverse industrii.

Rectangular Carbon Fiber Tube Twill

Tub dreptunghiular din fibră de carbon Twill

Fibra de carbon a avut un impact major asupra industriilor care necesită materiale de înaltă performanță, cu rezistență și rigiditate excepționale.

Black Flat Carbon Fiber Strips

Benzi plate negre din fibră de carbon

Aceste benzi sunt realizate din material premium din fibră de carbon, cunoscut pentru că este puternic, durabil și ușor.

Solid Carbon Fiber Square Tube

Tub pătrat din fibră de carbon solidă

Este o componentă structurală utilizată pe scară largă în industriile aerospațiale, auto, maritime și sportive datorită proprietăților sale mecanice excelente și aspectului atractiv.

Hollow Carbon Fiber Square Tube

Tub pătrat tubular din fibră de carbon

În calitate de producător de frunte, ne mândrim cu produsele noastre și cu capacitatea noastră de a răspunde nevoilor diverse ale clienților. Fabrica noastră de ultimă generație și forța de muncă calificată ne permit să fabricăm tuburi pătrate din fibră de carbon de înaltă calitate, fără egal pe piață.

Matt Carbon Fiber Square Tube

Tub pătrat din fibră de carbon mată

Fibra de carbon a câștigat popularitate în diverse industrii datorită proprietăților sale unice.

Surface Twill Carbon Fiber Square Tube

Tub pătrat din fibră de carbon de suprafață

Compozitele din fibră de carbon devin o alegere populară într-o gamă largă de industrii datorită rezistenței lor ridicate, greutății reduse și proprietăților de performanță superioare.

Square Carbon Fiber

Fibră de carbon pătrată

În calitate de producător de top de produse din fibră de carbon pătrată, ne mândrim cu angajamentul nostru față de calitate și inovație.

 

Ce este tubul din fibră de carbon

 

 

Tuburile din fibră de carbon sunt folosite în numeroase aplicații, cum ar fi scări tactice, ferme, grinzi și multe altele. Fibra de carbon este de obicei aleasă în locul materialelor tradiționale, cum ar fi aluminiul, oțelul și titanul, datorită următoarelor proprietăți: Rezistență ridicată și rigiditate la greutate. Rezistență excelentă la oboseală. Dacă doriți să aflați specificațiile și prețurile Tubului Fibră de Carbon, vă rugăm să ne contactați!

 

Avantajul tubului din fibră de carbon
 

Proprietăți mecanice bune
Fibra de carbon are proprietăți mecanice excelente. De exemplu, densitatea tubului din fibră de carbon T300 este de numai aproximativ 1,6 g/cm, iar rezistența la tracțiune poate ajunge la 3600Pa. Se poate observa că tubul din fibră de carbon are un avantaj de greutate foarte mare și proprietăți mecanice remarcabile. În plus, țevile din fibră de carbon au și o rezistență ridicată la oboseală. În comparație cu țevile din alte materiale, țevile din fibră de carbon sunt ușoare și au avantaje mai mari de performanță.

 

Proprietăți chimice bune
Țevile din fibră de carbon au o stabilitate chimică foarte bună, țevile din fibră de carbon mențin încă o stabilitate bună în mediul coroziunii acide, alcaline și sărate și au o rezistență foarte mare la coroziune, ceea ce face, de asemenea, țevi din fibră de carbon. Poate fi folosită foarte bine în multe domenii.

 

Stabilitate termică bună
Fibra de carbon poate avea o stabilitate bună în ciuda diferențelor de temperatură. Coeficientul de dilatare liniară de dilatare și contracție termică este, de asemenea, relativ scăzut și nu se va strecura ușor, ceea ce poate asigura mai bine precizia tubului.

 

Absorbție de șoc
În produsele din fibră de carbon, deoarece fiecare fibră de carbon este distribuită uniform în interiorul produsului CFRP, rezultă o stabilitate structurală generală mai bună a fibrei de carbon, astfel încât vibrația să poată fi bine absorbită sub presiune. Este dispersat și are un efect bun de absorbție a șocurilor. În comparație cu oțelul, acesta este și un avantaj bun.

 

Tip de tub din fibră de carbon

Fibre de carbon cu tratament termic ridicat
Fibrele de carbon cu tratament termic ridicat (HTT) sunt asociate cu fibre de tip modul înalt și necesită o temperatură finală de tratament termic mai mare de 2000 de grade.
Fibre de carbon cu tratament termic intermediar
Fibrele de carbon cu tratament termic intermediar (IHT) sunt caracterizate printr-o temperatură finală a tratamentului termic de obicei egală cu sau mai mare de 1500 de grade. Aceste fibre sunt adesea asociate cu fibre de tip de înaltă rezistență.
Fibre de carbon cu tratament termic scăzut
Fibre de carbon cu tratament termic scăzut (LHT), în care temperatura finală a tratamentului termic nu depășește 1000 de grade. Aceste materiale au un modul și o rezistență scăzute.
Țesătură simplă
O foaie de fibră de carbon cu țesătură simplă prezintă un aspect simetric cu un model mic de tablă de șah. Câlțile sunt împletite într-un model peste/sub în această țesătură. Distanța îngustă dintre împletări contribuie în mod semnificativ la stabilitatea țesăturii simple. Stabilitatea țesăturii se referă la capacitatea unei țesături de a-și păstra unghiul de țesătură și orientarea fibrei. Datorită stabilității sale notabile, țesătura simplă nu este potrivită în mod optim pentru aranjamente cu contururi complicate. În plus, îi lipsește flexibilitatea prezentată de multe alte țesături. Țesăturile cu țesătură simplă sunt de obicei adecvate pentru curbe bidimensionale, tuburi și foi plate.
Twill Weave
Țesătura twillă este mai flexibilă și mai capabilă să se modeleze la contururi complicate. Este superior țesăturii din satin în ceea ce privește stabilitatea țesăturii, dar nu la fel de bun ca țesătura simplă. Urmărind o șuviță de cârlig într-o țesătură de twill trece peste un anumit număr de câlți și apoi sub același număr. Aplicarea modelului peste/dedesubt formează un vârf de săgeată diagonală, uneori numită „linie de sarg”.
Țesătură din satin
Din cele mai vechi timpuri, țesătura din satin a creat țesături de mătase cu caracteristici excepționale de draperie și un aspect fără cusături, neted. Drapabilitatea compozitelor le permite să formeze și să se înfășoare cu ușurință în jurul contururilor complicate. Această țesătură are stabilitate scăzută datorită formabilității sale ridicate. Țesăturile de satin utilizate în mod obișnuit în industria textilă sunt 4 hamuri satinate (4HS), 5 hamuri satinate (5HS) și 8 hamuri satinate (8HS). Formabilitatea va crește pe măsură ce crește numărul de țesături din satin, în timp ce stabilitatea țesăturii se va diminua.

 

Aplicarea tubului din fibră de carbon

Aerospațial
Datorită avantajelor unei ușoare, rigiditate ridicată, rezistență ridicată, dimensiuni stabile și conductivitate termică bună, materialele compozite din fibră de carbon au fost de multă vreme aplicate structurilor de satelit artificiale, panourilor solare și antene. În zilele noastre, majoritatea celulelor solare desfășurate pe sateliții artificiali sunt realizate din materiale compozite din fibră de carbon, iar unele dintre componentele mai critice ale stațiilor spațiale și ale sistemelor de transport spațiu-pământ sunt, de asemenea, realizate din materiale compozite din fibră de carbon.

 

Dronă din fibră de carbon
Tuburile din fibră de carbon funcționează bine și în aplicațiile UAV și pot fi aplicate pe diferite părți ale corpului UAV-urilor în aplicații practice, cum ar fi brațe, suporturi etc. În comparație cu materialele din aliaj de aluminiu, aplicarea tuburilor din fibră de carbon pe drone poate reduce greutatea cu aproximativ 30%, ceea ce poate îmbunătăți capacitatea de încărcare și rezistența dronelor. Tubul din fibră de carbon are avantajele rezistenței ridicate la tracțiune, rezistenței la coroziune și rezistenței bune la șocuri, care garantează eficient durata de viață a dronei.

 

Echipament mecanic
Aplicarea materialelor compozite din fibră de carbon pe pickerul de capăt al robotului. Selectorul de capăt este un accesoriu de scule utilizat în procesul de transfer al liniei de producție de ștanțare. Este instalat pe robotul de încărcare și descărcare al presei, iar pickerul final este condus de predarea traiectoriei. Piesa de prelucrat este transportată. Dintre numeroasele materiale noi, vocea materialelor compozite din fibră de carbon este cea mai înaltă.

 

Brat mecanic din fibra de carbon
Proporția de compozit din fibră de carbon este mai mică de 1/4 din oțel, dar rezistența sa este de câteva ori mai mare decât cea a oțelului. Pickup-ul robotizat din compozit din fibră de carbon poate reduce tremuratul și auto-încărcarea în timpul manipulării pieselor de automobile, iar stabilitatea acestuia poate fi mult îmbunătățită.

 

Echipamente chimice ușoare
Tubul din fibră de carbon poate fi folosit ca arbore al rolei din fibră de carbon al corpului rolei și poate fi utilizat pe scară largă în imprimare, fabricare a hârtiei, plastic, textile, film, mașini de înfășurare a pieselor de polie a bateriei cu litiu și alte industrii. Acest tip de aplicație este relativ simplă în proiectarea structurală, dar fibra de carbon în sine are un nivel ridicat de tehnologie. Cu cât sunt mai precise cerințele mașinii privind echilibrul dinamic și concentricitatea rotorului, cu atât indicatorii tehnici ai conductei din fibră de carbon afectează mai direct stabilitatea rotației de mare viteză a rotorului și performanța întregii mașini.
Pe lângă domeniile de mai sus, compozitele din fibră de carbon apar și în tranzitul feroviar, energia eoliană, dispozitivele medicale și alte domenii și sunt utilizate pe scară largă. Odată cu progresul continuu în tehnologia de fabricație și prelucrare ulterioară a materiilor prime din fibră de carbon, prețul materiilor prime din fibră de carbon este de așteptat să devină mai ușor de utilizat.

 

 

 
Tub din fibră de sticlă VS Tub din fibră de carbon: care este mai bun?

Rigiditate

Fibra de sticlă tinde să fie mai flexibilă decât fibra de carbon și mai puțin costisitoare. Pentru aplicațiile care nu necesită rigiditate maximă - cum ar fi rezervoarele de stocare, izolația clădirilor, căștile de protecție și panourile pentru caroserie - fibra de sticlă este materialul de alegere. Fibra de sticlă este adesea folosită și în aplicații cu volum mare, unde costul unitar scăzut este o prioritate.

Putere

Fibra de carbon strălucește cu adevărat când vine vorba de rezistența la tracțiune. Fibră virgină, este doar puțin mai puternică decât fibra de sticlă, dar devine foarte puternică atunci când este combinată cu epoxidul potrivit. De fapt, fibra de carbon este mai puternică decât multe metale dacă este făcută corect. De aceea, producătorii de orice, de la avioane la bărci, folosesc fibre de carbon în loc de alternative din metal și fibră de sticlă. Fibra de carbon permite o rezistență mai mare la tracțiune la o greutate mai mică.

Durabilitate

Acolo unde durabilitatea este definită ca „rezistență”, fibra de sticlă este câștigătoarea clară. În timp ce toate materialele termoplastice sunt relativ dure, capacitatea fibrelor de sticlă de a rezista la presiuni mai mari este direct legată de flexibilitatea lor. Fibra de carbon este cu siguranță mai rigidă decât fibra de sticlă, dar această rigiditate înseamnă și că este mai puțin durabilă.

Preț

Piața pentru tuburi și foi din fibră de carbon și fibră de sticlă a crescut dramatic de-a lungul anilor. Cu toate acestea, materialele din fibră de sticlă au o gamă mai largă de aplicații și prețuri mai mici.
Motivul pentru diferența de preț este, în principal, că fabricarea fibrei de carbon este un proces dificil și care necesită timp. Prin contrast, este relativ ușor să extrudați sticla topită pentru a forma fibre de sticlă. Ca și în orice altceva, cu cât procesul este mai dificil, cu atât este mai scump.

 

Efectul orientării fibrei asupra proprietăților

0 grade Orientare
Dacă o piesă va fi încărcată doar într-o direcție, este ideal să aveți toate fibrele orientate în acea direcție. Tija și tubulatura pultrudate sunt exemple de piese care conține numai fibre de 0 grade. Deoarece majoritatea pieselor nu sunt încărcate într-o singură direcție, trebuie să adăugăm alte unghiuri pentru a maximiza rezistența. Un tub care vede doar îndoire și fără răsucire ar beneficia probabil de unele unghiuri suplimentare de fibre. Adăugarea de straturi de 90 de grade ajută tubul să-și mențină mai bine forma, astfel încât să nu se îndoaie prematur.
Orientare la 90 de grade
După cum sa menționat anterior, straturile de 90 grade sunt adesea adăugate tuburilor pentru a le face mai rezistente la flambaj și strivire. Concentrații mari de 90 grade sau straturi „cerc” pot fi găsite și în vasele sub presiune. Deoarece forța încearcă să mărească tubul într-un vas sub presiune, straturile de 90 de grade rezistă cel mai bine forței. Când straturi de 90 de grade sunt folosite împreună cu straturi de 0 grade dintr-o placă, se numește bidirecțională. Folosirea pânzei țesute poate fi o modalitate ușoară de a construi rapid piese cu fibre atât în ​​direcțiile de 0 grade, cât și de 90 de grade.
Orientare ±45 grade
Straturile de 45 de grade servesc unor scopuri diferite, în funcție de aplicație. Veți vedea aproape întotdeauna un +45 grade pereche adiacent unui strat de -45 grade. Acest lucru este pentru a menține laminatul „echilibrat” și să nu se răsucească cu forță atunci când este încărcat. Când sunt folosite straturi de 45 de grade într-o placă care conține deja un amestec egal de straturi de 0 grade și 90 grade, placa devine cvasiizotropă. În timp ce o placă bidirecțională are proprietăți egale în două direcții, o placă cvasiizotropă are proprietăți cvasi-egale în orice direcție. Într-un tub, straturi de 45 de grade îndeplinesc sarcina de a adăuga rezistență la torsiune și rigiditate. Asta pentru că atunci când un tub este răsucit, forța care acționează asupra laminatului este de fapt la patruzeci și cinci de grade. Unele laminate vor folosi alte unghiuri decât 45 de grade ca compromis între performanța de îndoire, strivire și torsiune. Deoarece straturile de 0 grade nu sunt posibile pe tuburile înfăşurate cu filament, este obişnuit să vedeţi în schimb straturi de 10 sau 15 grade.

 

3 metode pentru producerea tubului din fibră de carbon

 

 

Ambalare pe rulouri
Ambalarea rulourilor se face de obicei cu un produs preimpregnat pentru a asigura consistența. Un preimpregnat este un produs compozit format din țesătură sau fibre deja impregnate cu rășina epoxidică necesară pentru a ține totul împreună.
Materialul preimpregnat este tăiat în straturi de diferite orientări ale fibrei. Aceste straturi sunt apoi rulate pe o tijă cilindrică cunoscută sub numele de dorn. Mandrinul și preimpregnatul sunt apoi înfășurate într-o peliculă de plastic pentru a conține rășina epoxidice și pentru a comprima straturile în timpul întăririi. Odată ce întărirea este completă, dornul este îndepărtat din centrul tubului finit.
Înfășurarea ruloului are drept rezultat o consistență maximă atât pe tuburile din fibră de carbon, cât și din fibră de sticlă. Procesul oferă, de asemenea, mai multă personalizare atât în ​​ceea ce privește configurația fibrei/mandrin, cât și cantitățile de producție. Ambalarea rulourilor este procesul preferat pentru producerea unor tiraje mici.
Pultruzie
Procesul de pultruziune își primește numele de la combinația de principii de tragere și extrudare. Acolo unde extrudarea forțează materialul să treacă printr-o matriță prin împingerea acestuia, pultruzia realizează același lucru trăgând materialul prin matriță. Tubul pultrudat este creat prin tragerea fibrei de carbon sau a cablului din fibră de sticlă printr-o matriță încălzită, pe măsură ce este impregnată cu rășină epoxidice. Materialul este tras peste un dorn care se asigură că își menține forma în timpul procesului de întărire.
Avantajul acestui proces este că produce o lungime continuă, unidirecțională a tubului, care poate fi tăiată la dimensiune după întărire. Deoarece pultruziunea este extrem de automatizată, este un proces de producție mult mai rentabil decât atât ambalarea ruloului, cât și înfășurarea filamentului. Pultruziunea face ușoară producerea tuburilor de diferite lungimi și grosimi, pur și simplu prin schimbarea atât a dornului, cât și a matriței.
Dezavantajul pultruziei este că toate fibrele sunt orientate de-a lungul axei tubului. Având toate fibrele într-o singură direcție înseamnă că tubul este foarte bun la tensiune, dar se poate despica cu ușurință prin compresie sau torsiune. Căutarea unui proces automatizat care să poată produce tuburi echilibrate ne duce la pullbraiding.
Impletitură
Pullbraiding este o extensie a pultruziei. Acest proces este în esență același cu pultruzia, cu o caracteristică adăugată: fibrele sunt împletite împreună pe măsură ce sunt trase prin matrița încălzită și pe dorn. Pot fi realizate straturi de diferite unghiuri prin variarea impletiturii si chiar si straturi unidirectionale pot fi inserate.
Atât pultruziunea, cât și împletitura prin tracțiune creează produse finite cu rigiditate ridicată și raporturi rezistență-greutate. Dar principalul avantaj al procesului de pullbraiding este că creează un tub mai echilibrat, care funcționează la o gamă largă de sarcini. De asemenea, adaugă un element de frumusețe estetică, deoarece împletitura este mai în concordanță cu aspectul tradițional „fibră de carbon”. Și deoarece acest proces este extrem de automatizat, precum pultruziunea, tuburile împletite sunt adesea mai puțin costisitoare decât produsele înfășurate cu rulouri sau cu filament.

 

întrebări frecvente

Î: Cât de puternic este tubul din fibră de carbon?

R: Rezistența maximă la tracțiune a fibrei de carbon este de obicei de 600-700 KSI (4-4,8 Gpa).

Î: Pentru ce este folosită fibra de carbon?

R: Materialele compozite armate cu fibră de carbon sunt folosite pentru a face piese de avioane și nave spațiale, caroserii de mașini de curse, arbori de club de golf, cadre de biciclete, undițe de pescuit, arcuri de automobile, catarge pentru bărci cu pânze și multe alte componente în care sunt necesare greutate ușoară și rezistență ridicată.

Î: Care este diferența dintre tija și tub din fibră de carbon?

A: Tuburi din fibră de carbon. - Grupuri RC. Pentru același diametru, tijele sunt mai rigide și mai grele. Pentru material de aceeași greutate, tubulatura (cu un OD mai mare) este mai rezistentă.

Î: Care este mai bun tub din fibră de carbon sau tub de oțel?

R: Deși oțelul este în general considerat standardul când vine vorba de construcții și setări industriale, în ceea ce privește raportul rezistență-greutate, fibra de carbon este de fapt semnificativ mai puternică decât oțelul. În această aplicație, „rezistența” este definită de rezistența unui material la deformare sau „modulul de elasticitate”.

Î: Tubul din fibră de carbon este mai rezistent decât aluminiul?

R: Sunt disponibile diferite materiale din fibră de carbon cu rigiditate sau rezistență mai mare, adesea cu un compromis în reducerea altor proprietăți. Acest grafic arată că fibra de carbon are o rezistență specifică la tracțiune de aproximativ 3,8 ori mai mare decât cea a aluminiului și o rigiditate specifică de 1,71 ori mai mare decât cea a aluminiului.

Î: Tuburile din fibră de carbon se îndoaie?

R: Tuburile noastre din fibră de carbon sunt construite folosind o rășină epoxidică termostabilită. Aceasta înseamnă că, odată întărit, epoxidul nu revine niciodată la starea lichidă. Dacă ați încerca să îndoiți tubulatura noastră, s-ar rupe cu suficientă forță aplicată, dar nu se va îndoi. Fibră de carbon/compozitul epoxidic este foarte rigid!

Î: Puteți încălzi fibra de carbon pentru a o îndoi?

R: Panourile din fibră de carbon realizate cu rășini epoxidice nu sunt termoplastice (formabile la căldură) - o foaie finită nu poate fi încălzită și îndoită pentru a menține o formă curbată. Laminatele din fibră de carbon nu se vor întinde ca plasticul.

Î: Cum atașați fibra de carbon împreună?

R: Cianoacrilat – cunoscut și sub denumirea de adezivi instantanei, super lipici, lipici nebun, lipici ca etc. Pentru lipirea polimerului armat cu fibră de carbon, luați în considerare un grad negru, întărit, cum ar fi 735 vâscozitate scăzută sau 737 vâscozitate medie. Epoxidici monocomponent – ​​Permabond ES5681 este ideal pentru lipirea fibrei de carbon.

Î: Fibra de carbon este mai scumpă decât oțelul?

R: Costul este un factor crucial de luat în considerare atunci când alegeți un material pentru o aplicație, deoarece poate afecta bugetul total al proiectului. Compozitele din fibră de carbon sunt în general mai scumpe decât oțelul datorită procesului lor complex de fabricație și materialelor de înaltă calitate.

Î: Care este cel mai puternic tub de carbon?

R: CCT-urile au o rezistență la tracțiune de 7 GPa și o rezistență specifică ridicată (rezistență la tracțiune pe densitate) și o lungime de rupere de 6,000 km. Aceasta depășește rezistența specifică a celui mai puternic nanotub de carbon; această rezistență este suficientă pentru a susține un ascensor spațial dacă este reținută într-o structură la scară macrofabricată.

Î: Tubul din fibră de carbon este mai rezistent decât aluminiul?

R: De exemplu, diferite materiale din fibră de carbon sunt disponibile cu o rigiditate sau o rezistență mai mare, adesea cu un compromis în reducerea altor proprietăți. Acest grafic arată că fibra de carbon are o rezistență specifică la tracțiune de aproximativ 3,8 ori mai mare decât cea a aluminiului și o rigiditate specifică de 1,71 ori mai mare decât cea a aluminiului.

Î: Tubul din fibră de carbon poate fi filetat?

R: Deși nu este telescopic din punct de vedere tehnic, puteți folosi conectorii noștri de capăt filetat pentru a crea ansambluri de tuburi lungi. În această configurație, tuburile pot fi înșurubate împreună, așa cum ați asambla un tac de biliard.

Î: De ce armata nu folosește fibră de carbon?

R: De ce marina militară nu folosește fibră de carbon în nave? Deoarece fibra de carbon este extrem de scumpă, fragilă, moale și predispusă să provoace coroziune galvanică cu orice metal pe care îl atinge.

Î: Care sunt punctele slabe ale fibrei de carbon?

R: Fibra de carbon se va rupe sau se va sparge atunci când este comprimată, împinsă dincolo de capacitatea sa de rezistență sau expusă la impact puternic. Se va crăpa dacă este lovit de un ciocan. Prelucrarea și găurile pot crea, de asemenea, zone slabe care pot crește probabilitatea de rupere.

Î: Ce poate distruge fibra de carbon?

R: Ele devin decolorate și casante cu expunerea la UV și chiar se pot crăpa sau se sfărâma. Aceasta este cunoscută sub numele de degradare UV și este o adevărată provocare pentru producătorii de materiale sintetice. Lumina UV poate deteriora, de asemenea, epoxidul care leagă produsele din fibră de carbon.

 

Tag-uri populare: tub dreptunghiular mat din fibră de carbon, China, tub dreptunghiular mat din fibră de carbon, producători, furnizori, fabrică

Caut carbon de preciziecompozite din fibre?

Descoperiți Chengxin Composites și faceți-vă marca să iasă în evidență!
Oferim o garanție de satisfacție 100% la toate comenzile. Contactaţi-ne.

Trimite anchetă