T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့် Epoxy ရှင်း - အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် ကွမ်းပေါင်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည့် ဤအတွဲ
မိတ်ဆက်ခြင်း - ကွမ်းပေါင်းပစ္စည်းများတွင် ရှေးရှေးကြီးများ
အဆင်သင်းသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ ကမ္ဘာတွင် T700 ကာဘန်ဖိုင်ရှိုး နှင့် အီပေါက်ဆီ ရဲသည် သည် အထောက်အထားအများဆုံးနှင့် အသုံးများဆုံး ပစ္စည်းအတွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေကြောင်းယာဉ်များ၏ အဓိက ဖွဲ့စည်းပုံများမှ အဆင့်မြင့် ကားပစ္စည်းများနှင့် အားကစားပစ္စည်းများအထိ ဤအတွဲသည် အားကောင်းမှု၊ မှန်မှန်ကောင်းကောင်း ခံနိုင်မှုနှင့် ပုန်းလွန်မှု ခံနိုင်မှုတွင် အထူးကောင်းမွန်သည့် ဟန်ချက်ကို ပေးစေသည်။
သို့သော် Epoxy ကို စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ရွေးချယ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘာလဲ t700 အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အဖြေမှာ ပစ္စည်းနှစ်မျိုးစလုံး၏ အထုပ်လိုက်ဂုဏ်ရည်များတွင်သာမက အချင်းချင်းဆိုင်းသော ဒီဇိုင်းထုံးဖော်ထားသော အန္တရာယ်နယ်နိမိတ် — ဘေးထွက်မှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ကို အများဆုံးဖော်ဆောင်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုံးဖော်ထားသော မျက်နှာပုံစံ ဓာတုဗေဒဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် T700/အီပေါက်စီ အတွဲဖွဲ့မှု၏ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမှုကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ အစားထိုး ရှေးရှေးစီမံချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် အသုံးချနေသော အင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံများနှင့် စံသတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များဖြင့် အာမခံထားသော ရှေးရှေးရွေးချယ်ရန် လက်တွေ့ကျသော အခြေခံမှုကို ပေးစေပါသည်။ [အတွင်းချိတ်ဆက်မှု - T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ ထုတ်ကုန်အများအပြားကို စူးစမ်းကြည့်ရှုပါ]
၁။ အတွဲဖွဲ့မှု၏ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမှု - T700 ၏ မျက်နှာပုံစံ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း
မျက်နှာပုံစံ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ ပေါင်းစပ်မှုများ၏ ထူးခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များသည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းထုံးဖော်ထားသော မျက်နှာပုံစံ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း — ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း အီပေါက်စီ မှုန်းများနှင့် အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီမှုကို သေချာစေရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုံးဖော်ထားသော အလွန်ပေါ့ပါးသော ဓာတုဗေဒအရ ပုံစံဖော်ထားသော အလွှာဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အကာအကွယ်ပေးသော အလွှာများနှင့် မတူဘဲ ဤအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းတွင် တုံ့ပြန်မှုရှိသော လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသော အစုအဝေးများ (အများအားဖြင့် အီပေါက်စီ-အဆုံးသတ်ထားသော) သည် ရက်စင်၏ ခဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ဖိုင်ဘာကို စိုစွတ်စေသည့်အခါ စိုက်ဇင်း မော်လီကျူးများသည် မထရစ်အတွင်းသို့ ပျံ့နှံ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ စိုက်ဖိုင်ဘာနှင့် မထရစ်အကြား နယ်နိမိတ်တွင် စုံလုံးသော အားသော် အဆက်အသွယ်များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်မလုပ်သော ယန္တရားဆက်သွယ်မှုကို အဆက်မပါသော ချောင်းဆက်ထားသော ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
အရေးကြီးမှုမှာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဖိအားအားလုံးကို အမျှတ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်
| စိုက်ဇင်းများ မပါရှိပါက | အီပေါက်စီနှင့် ကိုက်ညီသော စိုက်ဇင်းများ ပါရှိပါက |
|---|---|
| နယ်နိမိတ်တွင် ဖိအား စုပုံမှုများ | အမျှတ်ဖြင့် အောက်ချောင်းဖိအား ဖြန့်ဖြူးမှု |
| ဖိအားအောက်တွင် အဏုကြွင်းကြောင်းများ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း | ထောက်ပံ့မှုအား ထိရောက်စွာ လွှဲပေးခြင်း |
| အစောပိုင်းတွင် အလွှာခွဲခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်း | ကြမ်းတမ်းမှု၊ အားသောင်းနှင့် ပုပ်သိမ်းမှုခံနိုင်ရည်ကို အများဆုံးဖော်ဆောင်ခြင်း |
ဤဓာတုပေါင်းစပ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့မရှိပါက အဝိုင်းအနီးတွင် ဖိအားများကြောင့် အဏုကြွင်းများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အစောပိုင်းတွင် ပျက်စီးမှုဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဤအပေါင်းစပ်မှုသည် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အယ်ပေါ်က်စီအတွက် အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း အယ်ပေါ်က်သည် စံသတ်မှတ်ချက်အရ အသုံးများသည့် မက်ထရစ်ဖြစ်နေသည် t700 အတွက်
လုပ်ပွဲခွင်မှ- ကားပြိုင်ပွဲအတွက် ကွမ်းသီးပေါင်းစပ်မှုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့သည့် ကုမ္ပဏီတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် T700 ပြားများကို အယ်ပေါ်က်နှင့် ကူးပေါင်းနိုင်သည့် အရွယ်အစားသို့မဟုတ် အရွယ်အစားမရှိသည့် ပြားများဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ အရွယ်အစားမရှိသည့် ပြားများသည် မျှော်မှန်းထားသည့် ဖိအား၏ ၆၂ ရှိသည့် အထိ ပျက်စီးခဲ့ပြီး အဝိုင်းအနီးတွင် အလွှာခွဲခြင်းများ မျှော်မှန်းထားသည့် အထက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဝိုင်းအနီးသည် အလုပ်မလုပ်သည့် နယ်နိမိတ်မှုမဟုတ်ဘဲ အင်ဂျင်နီယာဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဧရိယာ .
၂။ စက်မှုလုပ်ဆောင်မှု - အချက်အလက်များအရ စံချိန်စံညွှန်းများ
ဤအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်မှု အဆင့်မှုန်းချက်မှုသည် အရေးကြီးသော စက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစေပါသည်။ စံနှုန်းထားသော စမ်းသပ်မှုများအရ T700/အီပေါက်စီ ပေါင်းစပ်မှုများသည် အခြားအများစုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဂုဏ်ရည်များကို ပေးစေပါသည်။
အများအားဖြင့် ဂုဏ်ရည်များ (တစ်ဘက်သားသား လမီနိတ်၊ အမျော်သားအချိုး ၆၀% )
| ပစ္စည်းဥစ္စာ | T700/အီပေါက်စီ အများအားဖြင့် တွေ့ရသော တန်ဖိုး | စမ်းသပ်ချက်စတုရန်း |
|---|---|---|
| ဖလက်ချိုင်းတာ၏အကြံညွှန်း | ၁,၆၀၀ MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | ၁၂၅ GPa | ASTM D790 |
| ILSS (ချောင်းတို ဘီမ်) | ၈၅ MPa | ASTM D2344 |
အရင်းအမြစ် - ၂၀၂၃ ကွမ်းပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ လက်စွဲစာအုပ်
အမျှတသော အခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်
| အခြေအနေ | ချိန်ညှိမှု မှုန်းသော အားချိန် ထိန်းသိမ်းမှု | ILSS ကို ထိန်းသိမ်းမှု |
|---|---|---|
| ပုံမှန်အပူခါးမှု (ခြောက်သွေ့သော) | ၁၀၀% (၁,၆၀၀ MPa) | ၁၀၀% (၈၅ MPa) |
| စိုထိုင်းမှု အခြေအနေပြီးနောက် | >၁,၅၀၀ MPa | >၈၀ MPa |
| အပူခါးမှု လှည့်ပေးခြင်း (-၂၀°C မှ ၁၂၀°C) | >၁,၅၀၀ MPa | >၈၀ MPa |
ILSS သည် အမျှတစွာဖြင့် 80 MPa အသုံးပြုမှု အခြေအနေများတွင် ဓာတုဓာတ်လှည့်ပတ်မှုနှင့် စိုထိုင်းမှုကြောင့် တည်ငြိမ်မှုရှိစေခြင်း ဒီယုံကြည်မှုကြောင့် T700/epoxy ကို ယုံကြည်မှုရှိတယ် အဓိက လေယာဉ် တည်ဆောက်မှုတွေ၊ ပြိုင်ကား တစ်လုံးလုံးနဲ့ UAV လေယာဉ်ခွံတွေ .
လက်တွေ့ လေ့လာချက် လူမဲ့ လေယာဉ် (UAV) အတောင်ပံ စပာအတွက် အသိအမှတ်ပြုမှု စီမံကိန်းတစ်ခုအတွင်း T700/epoxy laminates ကို အပူချိန် စက်ဝန်း ၅၀၀ (-55°C မှ ၁၂၀°C) ထိ နှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ ILSS သည် ၅% အောက် ကျဆင်းသွားပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းသော စနစ်များ သိသိသာသာ ပျက်စီးစေနိုင်သည့် အခြေအနေများတွင်ပင် covalent interface bond ၏ ခိုင်မာမှုကို အတည်ပြုသည်။
၃။ အီပိုစီအလွန် အခြားဓာတ်ငွေ့များ
ဗီနီလ်အက်စတာ ဆေးရည်များ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ဟန်ချက်ညီမှု
ဗီနိုင်းအက်စတာ ကော်စေးများ viscosity နည်းပြီး ပိုမြန်မြန် စိုထိုင်းသွားစေတယ်။ epoxy resin infusion အတွက် အကျိုးရှိပေမဲ့ T700 ကို မျက်နှာပြင်ကပ်ကပ်မှုက မညီမျှတဲ့ အရွယ်အစားဓာတုဗေဒကြောင့် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အားနည်းပါတယ်။
| စံသတ်မှတ်ချက် | ဗိုင်နီလ် | Epoxy (ညွှန်ကြားချက်အတွက်) |
|---|---|---|
| ILSS (ASTM D2344) | 65–75 MPa | ၈၅ MPa |
| အပူခါးသည့်အချိန်တွင် ပုံစံပြောင်းလဲမှုအပူခါး | ၁၂၀°C အထက်မဟုတ် | ၁၅၀°C အထက်အထိ |
| ခိုင်မာမှု | ပိုများသည် (ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ပိုကောင်းသည်) | တော်ရုံတန်ရုံ |
| ကုန်စု | အောက်ခြေ | အနိမ့်အလယ်အလတ် |
ရွေးချယ်မှုအတွက် လမ်းညွန်ချက်များ - ဗိုင်နီလ်အက်စ်တာသည် စုံစမ်းစရိတ်သက်သာပြီး အပူခါးအလယ်အလောက်ရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် သင့်လျော်သည် အဆက်အသွယ်အားအများဆုံးအားကောင်းမှုထက် ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ကို အလေးထားသည့်နေရာများတွင်—ဥပမါ ပင်လေးရေပိုင်းပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် စက်မှုအသုံးပြုသည့် အိမ်အုပ်များ။
BMI ရှိန်စ်များ — အပူလွှင့်ပေးသည့် ကျွမ်းကျင်သူများ
ဘီစီမေလိုင်မိုင်ဒ် (BMI) ရှိန်စ်များသည် အပူခံနိုင်ရည်အလွန်ကောင်းမောင်းပေးပြီး ဂလပ်စ် ပြောင်းလဲမှု အပူခါး (Tg) သည် 250°C အပူနှင့်စိုစွတ်မှုရှိသည့်အခြေအနေတွင် အားကောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
| စံသတ်မှတ်ချက် | BMI | Epoxy (ညွှန်ကြားချက်အတွက်) |
|---|---|---|
| အသုံးပြုရန် ပူပြောင်းမှု | 260°C အထိ | စင်တီဂရိတ် 150 အထိ |
| လုပ်ငန်းစဉ် | အများအားဖြင့် အပူခါးမြင့်မှုဖြင့် အပူပေးခြင်း (၁၈၀–၂၀၀°C) + နောက်ဆုံးအပူပေးခြင်း | အခန်းအပူခါးမှ ၁၂၀°C အထိ အပူပေးခြင်း |
| ခိုင်မာမှု | နိမ့်သည် (ချောင်းကြမ်းသည်) | တော်ရုံတန်ရုံ |
| ကုန်စု | မြင့်မားသော | အနိမ့်အလယ်အလတ် |
ရွေးချယ်မှုအတွက် လမ်းညွန်ချက်များ - BMI သည် အပူခါးမြင့်မှုရှိသည့် အထူးနေရာများတွင် ကောင်းစွာကျော်ကြော်သည် — လေကြောင်းယာဉ်များ၏ အင်ဂျင်နေစဲလ်များ၊ စူပာဆောနစ်ဖွဲ့စည်းပုံများ — အဆိုပါနေရာများတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ချောင်းကြမ်းမှုတို့ကို အပူခါးခံနိုင်မှုအတွက် လက်ခံနိုင်သည့် အဖြစ်အပ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
သောမိုပလပ်စတစ် မက်ထရစ်များ (PEEK, PA6) — နယ်နိမိတ်အသစ်
PEEK နှင့် polyamide 6 (PA6) ကဲ့သို့သော သောမိုပလပ်စတစ်များသည် အလွန်မာကျောခြင်း၊ ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ကို ပေးစေပါသည်။ — စွမ်းအားပါသော လေကြောင်းနှင့် ကားမောင်းနှင်ရေးဒီဇိုင်းများအတွက် အရေးကြီးသော အကျေးနောက်ဆုံးအကျိုးကျေးနောက်များဖြစ်ပါသည်။
| စံသတ်မှတ်ချက် | PEEK | Epoxy (ညွှန်ကြားချက်အတွက်) |
|---|---|---|
| သဘောတူညီမှုသို့မဟုတ် သောမိုပလပ်စတစ်များ၏ သဘောတူညီမှု | ညံ့ဖျင်းသည် (မျက်နှာပုံပေါ်တွင် အားဖေးပေးရန် လိုအပ်သည်) | အလွန်ကောင်းမွန်သည် (အရွယ်အစားသောမိုပလပ်စတစ်များနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်) |
| လုပ်ဆောင်မှုအပူခါး | >343°C အအေးခံခြင်း | အခန်းအပူချိန်မှ 120°C အထိ |
| ခိုင်မာမှု | အလွန်မြင့်မား | တော်ရုံတန်ရုံ |
| ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ | ဟုတ်ပါသည် (သောမိုပလပ်စတစ်) | ကန့်သတ်ထားသည် (သောမိုစက်) |
| ကုန်စု | အလွန်မြင့်မား | အနိမ့်အလယ်အလတ် |
ထိရေးသော ချေပ်ကပ်မှုအတွက် လိုအပ်သည် မျက်နှာပြင် တက်ကြွလာစေခြင်း : နိုက်ထရိုဂျင် ပလာစမာ ကုသမှု၊ UV/အိုဇုန်း ဖော်ပေးမှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတု အောက်ဆိုဒေးရှင်း။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည် မျက်နှာပုံစံစွမ်းအားကို ~၄၀ mN/m မှ ၆၀ mN/m အထက်သို့ မြှင့်တင်ပေးပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အပိုင်းခြင်း အား (IFSS) ကို ၃၀–၅၀% အထိ တိုးမှုပေးသည်။
ပြဿနာများ: အလွန်မြင့်မားသော အပူပိုင်းအရည်ပျော်မှု အတွက် အထူးပြုထားသော ကိရိယာများ (အလိုအလျောက် ဖိုင်ဘာ အစီအစဉ်ချမှု၊ ဖိအားဖော်သော ပုံသွင်းခြင်း) လိုအပ်သည်။ သောမိုပလပ်စတစ် အသုံးပြုသော အစိမ်းရောင် ပစ္စည်းများသည် ပစ္စည်းစရိတ်ကို သိသိသာသာ မြင့်မားစေသည်။
ရွေးချယ်မှုအတွက် လမ်းညွန်ချက်များ - PEEK ကဲ့သို့သော သောမိုပလပ်စတစ်များသည် frontier — အလွန်ကောင်းမွန်သော ခံနိုင်ရည်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို ပေးစေသော်လည်း အားကောင်းသော မျက်နှာပုံစံ အသက်သွင်းမှုနှင့် ခေတ်မီသော ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် ရင်းနှီးမှုများ ပေးရန် လိုအပ်သည်။
၄။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အပိုင်းခြင်းကို အင်ဂျင်နီယာပုံစေးချေပ်မှု: အရေးပါသော ဓာတုဖော်စပ်မှုနှင့် ILSS ဆက်စပ်မှု
T700–ရက်စင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အပိုင်းခြင်းသည် အလုပ်မလုပ်သော နယ်နိမိတ်မှုမှု မဟုတ်ပါ— ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဧရိယာ အရေးပါသော ဓာတုဖော်စပ်မှုသည် မျက်နှာပုံစံစွမ်းအား၊ ရေစုပ်မှုနှင့် ချေပ်ကပ်မှုအရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်သည့် နေရာဖြစ်သည်။
ILSS အစားထိုးချိန်ညှိမှု
ဤအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အပိုင်းခြင်း အရည်အသွေးကို အကောင်းဆုံး တိုင်းတာနိုင်သည်မှာ အတိုချောင်း အသိအမှတ်ပြု အားချောင်းစမ်းသပ်မှု (ASTM D2344) ၎င်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည့် အလွှာကြား အားချောင်းခံနိုင်မှု (ILSS) သည် ဘေးထွက်အား အပိုင်းအစများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အတည်ပြုထားသည့် အစားထိုးအဖြစ် အသုံးပါသည်။
-
ILSS ပိုများခြင်း → မှုန်းအားကို မှုန်းမှ အမျှင်သို့ ပိုမျှမျှတတ အားပေးနိုင်ခြင်း
-
အပိုင်းအစများကြား အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းခွဲခြင်းကို နောက်သို့ဆောင်သည် → စက်မှုအသုံးအနေဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အားပေးမှုအောက်တွင် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း၏ သက်တမ်းကို ရှည်လျားစေသည်
အရေးကြီးသော အသိအမြင်များ - အရွယ်အစားအလွှာ၏ အထူ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်သည့် အုပ်စုသို့ အနည်းငယ်သော ပြောင်းလဲမှုများသည် ILSS ကို တိကျစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပိုင်းအစများကြား အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသည် တိကျမှုရှိပြီး အရေးပါမှုရှိကြောင်း အတည်ပြုပေးပါသည်။ တိကျပြီး အရေးပါမှုရှိခြင်း .
ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှ - အလုပ်သမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် T700/အီပေါက်စီ ပရီပရက် (prepreg) ကို မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပုံစံဖော်ခြင်းအတွက် လတ်တလောကုန်စဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးကြီးသော အရေးကြီးသော အုပ်စုသိပ်သည်းမှုကို အသေးစိတ်ညှိနေသည့် အထုပ်ပေးသူနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အက်တစ်ဖ်စ် (active sites) ၁၅% တိုးမှုသည် ILSS ကို ၈၂ MPa မှ ၉၁ MPa အထိ မြင့်တက်စေခဲ့ပြီး ဤအတိုင်းအတာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်သမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် ၂၀% တိုးမှုကို ဖော်ပေးခဲ့သည်။
၅။ လက်တွေ့ကျသော ရက်စင် (resin) ရွေးချယ်မှု အခြေခံမှု
နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား
| စံသတ်မှတ်ချက် | အေပိုက်ဆွဲ | ဗိုင်နီလ် | BMI | PEEK (သော်မော်ပလပ်စတစ်) |
|---|---|---|---|---|
| အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ချိတ်ဆက်မှု (ILSS) | အလွန်ကောင်းမွန်သည် (အရွယ်အစားသောမိုပလပ်စတစ်များနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်) | ကောင်းတယ် | တော်ရုံတန်ရုံ | အသုံးပြုရန် အသေးစိတ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည် |
| အပူတည်ငြိမ်မှု | အများအားဖြင့် ၁၂၀°C အထိ | တော်ရုံတန်ရုံ | မြင့်မားသည် (၂၆၀°C အထိ) | မြင့်မားသည် (၂၅၀°C အထိ) |
| ခိုင်မာမှု | တော်ရုံတန်ရုံ | မြင့်မားသော | နိမ့် | အလွန်မြင့်မား |
| လုပ်ဆောင်မှု အကွက် | ကျယ်ပေါ် (အခန်းအပူခါးမှုဖြင့် ခိုင်မာလာခြင်း) | အကျယ်ပြား | ကျဉ်းသော (အပူခါးမှုမြင့်မှုဖြင့် ခိုင်မာလာခြင်း) | ကျဉ်းသော (အပူခါးမှု ၃၄၃ စင်တီဂရီဒီဂရီထက် မြင့်မှုဖြင့် အရည်ပေါ်ခြင်း) |
| ဆက်စပ် ကုန်ကျစရိတ် | အနိမ့်အလယ်အလတ် | နိမ့် | မြင့်မားသော | အလွန်မြင့်မား |
| ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ | LIMITED | LIMITED | LIMITED | ပြည့် |
အဓိကအချက်
UAV လေယာဥ်တောင်းများမှ အထူးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အားကစားပစ္စည်းများအထိ အဆောက်အအုပ်ဆိုင်ရာ အသုံးများအတွက်— အီပေါက်စီသည် အခြေခံရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် t700 ၏ အရွယ်အစားနှင့် အလွယ်တကူ ကိုက်ညီမှုကြောင့် ILSS > ၈၀ MPa လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များ အပိုဖော်ထုတ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အထူးခြားနေသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စုစုပေါင်းစုံလင်မှုကို ပေးစေသည်။
၆။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုများ- T700/အီပေါက်စီ အသုံးပြုမှုများ
| စက်မှုလုပ်ငန်း | အသုံးပြုမှု | T700/အီပေါက်စီ အကြောင်း |
|---|---|---|
| အာကာသယာဉ် | အတောင်ပါးများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ UAV ဖွဲ့စည်းပုံများ | သိပ်သည့်အားဖော်ဆောင်မှုများအထူးသဖြင့် ပုံစံမှန်မှုအားဖော်ဆောင်မှုများ။ ပုံစံမှန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု |
| ကားပစ္စည်း | မိုနိုကောက်၊ ချိန်ခွင်လေးများ၊ မောင်းနှင်ရှိုင်းများ | အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း။ မတော်တဆမှုအခြေအနေများတွင် အားကောင်းမှု |
| အလှုပ်အရှုပ်ပစ္စည်းများ | စကီးစက်အတောင်ပါးများ၊ တင်နစ်ရက်ကက်များ၊ ဂေါ်လ့ဖ်ရက်ကက်များ | အလေးချိန်နှင့် အားဖော်ဆောင်မှုအချိုးသည် မြင့်မားခြင်း |
| ဖိအားပိုက်အိမ် | CNG အိုင်းအိုင်းများ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုများ | အဝိုင်းပုံအားဖော်ဆောင်မှုများ မြင့်မားခြင်း။ ပုံစံမှန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု |
| လေအင်္ဂါ | ရော်ဘာဘိုင်းလက်ဖဝါးများ | ပုံစံမှန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကြာရှည်ခြင်း။ အရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှု |
၇။ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှ သင်ခန်းစာများ - T700/အီပေါက်စီ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ
နမူနာအမှု - လေယာဥ်၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံအတည်ပြုခြင်း
ယေဘုယျလေကြောင်းသုံးလေယာဥ်အတွက် အမျှတမှုရရှိရေး စီမံကိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် T700/အီပေါက်စီ၊ T700/ဗိုင်းနီလ်အီစ်တာနှင့် T700/BMI တို့ကို စီစစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရလဒ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
| အဖျော်စနစ် | ILSS (MPa) | လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူမှု | စရိတ်ညွှန်းကိန်း | အဆင်ပြေရမှု |
|---|---|---|---|---|
| အေပိုက်ဆွဲ | 85 | အလွန်ကောင်းမွန်သည် (အောက်ထောက်စက် သို့မဟုတ် OOA) | 1.0 | ရွေးချယ်ထားသည် |
| ဗိုင်နီလ် | 68 | ကောင်းမွန်သည် (အိုင်ဖျူးရှင်း) | 0.8 | လက်ခံရန် မထုံလောက်ပါ (ILSS အလွန်နိမ့်သည်) |
| BMI | 79 | ညံ့ဖျင်းသည် (အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် ကုန်ကြမ်းပေးရန် လိုအပ်သည်) | 2.8 | လက်ခံရန် မထုံလောက်ပါ (စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း နှင့် လုပ်ဆောင်မှု) |
ဤစီမံကိန်းသည် BMI သည် အပူချိန်အား အပိုအောက်ခြင်းကို ပေးနိုင်သော်လည်း လုပ်ဆောင်မှုစုစုပေါင်းနှင့် အချိန်ကုန်သက်သော အကျိုးကျေးဇူးများသည် ၁၂၀°C အောက်ရှိသည့် အသုံးပြုမှုအတွက် မသင့်တော်ကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အီပေါက်စီသည် လိုအပ်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုယ်မှုစရိတ်အနက် အနိမ့်ဆုံး — ထုတ်လုပ်မှု ၅ နှစ်ကြာမျှ မှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည့် သင်ခန်းစာ- အလွန်အမင်း အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာကို သတ်မှတ်ခြင်းမပြုပါ။ BMI သည် အရည်အသွေးကောင်းမောင်းသော ရက်စင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် T700 အသုံးပြုမှုအများစုအတွက် လိုအပ်မှုမရှိသည့် စရိတ်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
၈။ ထိန်းသောင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံခြင်း
| လေ့ကျင့်ခန်း | အကြိမ်နှုန်း | ရည်ရွယ်ချက် |
|---|---|---|
| မျက်နှာပုံပေါ် ပြင်ဆင်မှု စစ်ဆေးခြင်း | အကုန်လုံး | လေးပါးခြင်းအတွက် အရည်အသွေး အာမခံခြင်းကို လေးပါးခြင်းမှီ အာမခံပေးပါသည် |
| ရက်စင် အထူမှု စစ်ဆေးခြင်း | တစ်ရွေ့လျှင်တစ်ခါ | စိမ်းနေမှုနှင့် ထုံးပေးမှု တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုကို အတည်ပြုပေးပါသည် |
| ကုရ်စီကယ် မော်နီတာအိုင်တင် | စက်ခုန်တိုင်းလျှင် | အလွန်အားဖော်ခြင်း (သို့) မလ sufficiently အားဖော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း |
| ILSS ကူပွန်စမ်းသပ်မှု | ပမာဏအုပ်စုလိုက်အလိုက် | အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အဆlayers ကြား ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးကို အတည်ပြုခြင်း |
| NDT စမ်းသပ်မှု (UT) | အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင် | အလွှာခွဲခြင်း (သို့) အထောက်အပံ့မရှိခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း |
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအတွက် အီပေါက်စီ ရီဆင်များကို စံသတ်မှတ်ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ဘာကြောင့် သတ်မှတ်ထားသနည်း။
အီပေါက်စီ ရီဆင်များနှင့် T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအကြား ကိုက်ညီမှုသည် ဖိုင်ဘာ၏ အင်ဂျင်နီယာပုံစံ မျက်နှာပုံအရွယ်အစားတွင် ရှိသည့် တုံ့ပြန်မှုရှိသည့် လုပ်ဆောင်မှုအုပ်စုများပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ ထိုအုပ်စုများသည် ကုရ်စီကယ်လျှင် အီပေါက်စီနှင့် ကောင်းစွာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ထိုသို့သော ချိတ်ဆက်မှုသည် အားကောင်းသည့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အဆlayers ကြား ချိတ်ဆက်မှုကို ဖော်ပေးပြီး ဘောင်ဒ်အား အကောင်းဆုံး လွှဲပေးနိုင်မှုနှင့် ထူးခြားသည့် ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ဖော်ပေးပါသည်။
T700/အီပေါက်စီ ကွမ်းသီးများ၏ ပုံမှန် ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများမှာ အဘယ်နည်း။
T700/အီပေါက်စီ ကွမ်းသီးများသည် ASTM စံနှုန်းများအရ ခေါက်ချိုမှု အားခဲမှု ၁၆၀၀ MPa၊ ခေါက်ချိုမှု မော်ဒူလပ် ၁၂၅ GPa နှင့် အလွှာကြား အရွေ့လွဲအားခဲမှု (ILSS) ၈၅ MPa တို့ကို အများအားဖြင့် ရရှိသည်။
T700 အတွက် ဗိုင်းနိုင်းလ် အီစတာ နှင့် BMI ရက်စင်များသည် အီပေါက်စီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း။
ဗိုင်းနိုင်းလ် အီစတာသည် စုစုပေါင်းစရိတ် ပိုမိုသက်သာပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း အပြန်အလှန် ကပ်စွဲမှုနှင့် အပူခံနိုင်ရည်များသည် နိမ့်ပါသည်။ BMI သည် အပူခံနိုင်ရည်မြင့်မှု (အများဆုံး ၂၆၀°C အထိ) ကို ပေးစေသော်လည်း အသုံးပြုရန် ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ပြီး စုစုပေါင်းစရိတ်များလည်း ပိုမိုမြင့်မှုရှိသည်။
PEEK ကဲ့သို့သော အပူပေးပြီး ပုံသေးနိုင်သော ပစ္စည်းများကို T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အဖြေမှာ ဟုတ်ပါသည်။ သို့သော် အပူပေးပြီး ပုံသေးနိုင်သော ပစ္စည်းများ၏ ဓာတုဆိုင်ရာ မှုန်းမှုများသည် အလွန်နိမ့်ပါသည်။ အက်ဒီရှင်ကို မြင့်တင်ရန် မျှော်လင်းခြင်း သို့မဟုတ် UV/အိုဇုန်း ကုသမှုကဲ့သို့သော မျှော်လင်းခြင်း လုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှု ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် စုစုပေါင်းစရိတ်များကြောင့် အသုံးပြုမှုသည် အထူးသဖြင့် တန်ဖိုးမြင့်သော အသုံးပြုမှုများတွင်သာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
T700 အတွက် ရက်စင်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် စဉ်းစားရမည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
အရေးကြီးသော အချက်များတွင် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှု၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ ခံနိုင်ရည်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကိုက်ညီမှုနှင့် စုစုပေါင်း စရိတ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အများစုသော အသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံး ဟန်ခေါင်းညှိမှုကို အယ်ပေါက်စီ ပစ္စည်းက ပေးစေပါသည်။ အခြားသော အစားထိုးပစ္စည်းများသည် အထူးသော လိုအပ်ချက်များအတွက်သာ သင့်တော်ပါသည်။
T700 နှင့် ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ထားသော ရက်စင်ကြား ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးကို မည်သို့စစ်ဆေးနိုင်ပါသနည်း။
အတိုလေးချောင်း အရှိန်ဖောက်စမ်းမှု (ASTM D2344) သည် အလွှာကြား အရှိန်ဖောက်ခွန်အား (ILSS) ကို တိုင်းတာပါသည်။ ဤသည်မှာ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးကို တိုင်းတာရာတွင် အတိမ်အနက်ဆုံးနှင့် လက်တွေ့ကောင်းမွန်သော စံနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်- T700 အတွက် အတည်ပြုထားသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အယ်ပေါက်စီကို ရွေးချယ်ပါ
အတွေ့အကြုံအရ အသုံးပြုသော T700 ကာဘန်ဖိုင်ရှိုး နှင့် အီပေါက်ဆီ ရဲသည် သည် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အထူးသော အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှု အင်ဂျင်နီယာပညာ၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာသော ထုတ်လုပ်မှု ပြုပြင်မှုများနှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုမှုများဖြင့် အတည်ပြုထားသော ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် အယ်ပေါက်စီသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ထုတ်လုပ်မှု လွတ်လပ်မှုနှင့် စုစုပေါင်း စရိတ်အရ အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးစေပါသည်။
အင်တာဖေး၏ ဓာတုဗေဒကို နားလည်ခြင်း—အရွယ်အစား၊ စုံထိပ်သော အဆက်အသွယ်မှုနှင့် ILSS အကြား ဆက်စပ်မှု—သည် အင်ဂျင်နီယာများအား ယုံကုံမှုဖြင့် ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် အာဏာပေးပါသည်။ အစားထိုးနည်းများသည် ၎င်းတို့၏ နေရာရှိပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို သတ်မှတ်ထားသော အကြောင်းရင်းများအတွက်သာ ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ အလိုအလျောက် ရွေးချယ်မှုအဖြစ် မဟုတ်ပါ။
သင်၏ နောက်တစ်ခုသော ပရောဂျက်အတွက် T700/အီပေါက်စီကို သတ်မှတ်ရန် အသင်းဝင်ပါသလား။ [ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ] ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးအတွက် အကူအညီ၊ ဂုဏ်ရည်အချက်အလက်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာအထောက်အပံ့အတွက်။
[အတွင်းပိုင်းလင့်ခ်- T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့် အီပေါက်စီ ပရီပရက် အကုန်လုံးကို ကြည့်ရှုပါ]
အကြောင်းအရာများ
- T700 ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့် Epoxy ရှင်း - အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် ကွမ်းပေါင်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည့် ဤအတွဲ
- မိတ်ဆက်ခြင်း - ကွမ်းပေါင်းပစ္စည်းများတွင် ရှေးရှေးကြီးများ
- ၁။ အတွဲဖွဲ့မှု၏ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမှု - T700 ၏ မျက်နှာပုံစံ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း
- ၂။ စက်မှုလုပ်ဆောင်မှု - အချက်အလက်များအရ စံချိန်စံညွှန်းများ
- ၃။ အီပိုစီအလွန် အခြားဓာတ်ငွေ့များ
- ၄။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အပိုင်းခြင်းကို အင်ဂျင်နီယာပုံစေးချေပ်မှု: အရေးပါသော ဓာတုဖော်စပ်မှုနှင့် ILSS ဆက်စပ်မှု
- ၅။ လက်တွေ့ကျသော ရက်စင် (resin) ရွေးချယ်မှု အခြေခံမှု
- ၆။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုများ- T700/အီပေါက်စီ အသုံးပြုမှုများ
- ၇။ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှ သင်ခန်းစာများ - T700/အီပေါက်စီ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ
- ၈။ ထိန်းသောင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံခြင်း
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- နိဂုံးချုပ်- T700 အတွက် အတည်ပြုထားသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အယ်ပေါက်စီကို ရွေးချယ်ပါ
