2. Высокая жесткость + низкая деформация обеспечивает точность производства
Коэффициент линейного расширения углеродного волокна намного ниже, чем у стали, а его модуль (жесткость) в 2-5 раз больше, чем у стали. Эта собственность имеет решающее значение в промышленных приложениях:
• Снижение тепловой деформации: в высокотемпературных средах (таких как сушильное оборудование и машины для формования горячих прессов), листы углеродных волокон практически не имеют деформации из-за колебаний температуры, что минимизирует ошибки обработки.
• Антивибрационное ослабление: демпфирующие свойства углерода превосходят металл, поглощающие вибрации во время работы оборудования.
3. усталость и коррозионная стойкость, расширение жизненного цикла оборудования
• Нет усталости от металлов: металлические материалы подвержены растрескиванию при циклической нагрузке, в то время как листы углеродных волокон диспергируют напряжение через границу с волокном-резином, что приводит к удержанию силы усталости, превышающим 60%, что делает их подходящими для промышленных компонентов, подверженных высокочастотному возвратному движению.
• Химическая коррозионная устойчивость: само углеродное волокно не реагирует с кислотами, основаниями или солевым спреем. Матрица эпоксидной смолы устойчива к большинству промышленных растворителей, что позволяет использовать длительное использование в суровых условиях, таких как химические растения и гальванирующие линии, без необходимости дополнительного покрытия.
4. Гибкий дизайн, адаптируемый к сложным промышленным структурам
Регулируя ориентацию укладки углеродного волокна (0 °, ± 45 °, 90 ° и т. Д.), Это может точно соответствовать требованиям нагрузки промышленных компонентов (таких как натяжение/сжатие, сдвиг и кручение), достижение «усиления на обозначении».
• Основные балки промышленного конвейера должны противостоять как боковому сжатию, так и продольного натяжения. А. «0 ° первичная нагрузка» + ± 45 ° сопротивление сдвигу », конструкция укладки снижает вес на 30% по сравнению с однородными алюминиевыми балками и продлевает их срок службы.
• Пластины с конечными эффекторами робота требуют локализованного воздействия. Добавление перпендикулярных уборов 90 ° в зону удара улучшает локализованную прочность.
5. Низкие затраты на техническое обслуживание, повышенная эффективность производственной линии
Традиционные металлические компоненты требуют регулярной проверки на защиту износа и коррозии. Однако листы углеродных волокон:
• Не требует поверхностной обработки (сильная погода), уменьшение этапов технического обслуживания;
• минимизировать деформацию (размерная стабильность), устраняя необходимость частой калибровки оборудования из -за деформации компонентов;
• Продолжительный срок службы, сокращение времени простоя и смены замены.
Ⅱ. Промышленное применение листа усиленного углеродным волокном (CFRP)
Преимущества листов углеродного волокна делают их широко используемыми в промышленных областях, требующих высокой точной, высокочастотной вибрации, легкой конструкции и коррозионной стойкости.
1. Автоматизация и робототехника
• Роботизированные руки: замените стальные/алюминиевые рычаги, уменьшая вес и увеличение скорости и ускорения.
• Объединенные разъемы: выдерживают многоасиальные чередующиеся нагрузки. Высокая специфическая прочность и усталость устойчивости листов углеродных волокон продлевают срок службы сустава.
• Кроншеты с конечными эффектами: например, вакуумные чашки для зажигающих точных деталей требуют низкой передачи вибрации. Листы углеродных волокон могут уменьшить вибрацию между чашкой и частью.
2. Точные инструменты и измерительное оборудование
• Приборы приборов: Workbenches для оборудования, такого как полупроводниковые литографические машины и лазерные интерферометры, требуют высокой жесткости и низкой деформации. Листы углеродных волокон имеют CTE, близкий к листу гранита, но предлагают более высокую жесткость.
• Основы монтажа датчика: точность измерения промышленных датчиков легко влияет на базовую деформацию. Низкие характеристики деформации листов углеродного волокна обеспечивают точные данные датчика.
3. Логистика и складское оборудование
• Шасси/стойки AGV: логистические AGV требуют частых запуска и остановки. Шасси из углеродного волокна уменьшает вес и улучшает срок службы батареи. Использование углеродного волокна для балок стойки на складах с высоким отсеком снижает вес при сохранении грузоподъемности.
• Ролики конвейерной ленты: традиционные стальные ролики тяжелые и склонны к коррозии. Ролики из углеродного волокна более легкие, а также устойчивы к воде и масляным устойчивым, снижая потребление энергии привода.
4. Энергетическое и энергетическое оборудование
• Компоненты оборудования для ветряных турбин: пластины с датчиком ветряных турбин и кабельные кронштейны должны выдерживать высокие и низкие температуры и коррозию солевого распыления. Замена стальных кронштейнов на листовинг из углеродного волокна продлевает их срок службы и снижает риск высотной замены.
• Фотоэлектрические кронштейны оборудования: соединительные компоненты фотоэлектрических кронштейнов для отслеживания должны быть легкими и устойчивыми к ультрафиолетовым излучениям. Углеродное волокно обеспечивает отличную погодную сопротивление.
5. Промышленные формы и приспособления
• Легкие формы. Использование листа из углеродного волокна для вставки и ползунков в больших подпрысках может снизить вес плесени и сократить время открытия и закрытия плесени.
• Индивидуальные химические приспособления: в небольших партиях, производстве высокого выражения, пластины из углеродного волокна, обработанных с ЧПУ, могут быстро изготовить специальные приспособления, укороченные циклы доставки.
Краткое содержание
Основная ценность пластиковых листов, усиленных углеродным волокном, заключается в преодолении узких мест традиционных материалов в достижении легкого веса, высокой и длительной жизни посредством прорывов в материалах. Это особенно очевидно в таких областях, как автоматизация, точные инструменты, логистика и энергия, где они предлагают значительные преимущества затрат на жизненный цикл. Благодаря широкому внедрению крупномасштабной технологии производства углеродных волокон и обработки ЧПУ листы углеродных волокон развиваются от высококачественной настройки до общих промышленных компонентов, становясь ключевым материалом, стимулирующим промышленное легкое и интеллектуальное производство.
черный волоконновый лист