LFT-G A szénszálas kompozit alkatrészek jellemzői
Először is, a minőség könnyű és erős
A gépkocsikban általánosan használt szénszálas erősítésű gyanta alapú kompozit anyagok sűrűsége 1,5-2,0 g / cm3, ami mindössze 1/4-től 1/5-ig terjedő átlagos szénacél, ami körülbelül 1/3 könnyebb az alumíniumötvözetnél, és a szénszálas kompozit anyagok mechanikai tulajdonságai. A fémeknél jobb, a szakítószilárdsága 3-4-szer magasabb, mint az acél, a merevség 2-3-szor magasabb, mint az acélé, a fáradtságállóság 2-szer nagyobb, mint az acél, a súly 3-4-szer könnyebb mint az acél, és a hőtágulási együttható 4-5 alkalommal.
Ha a fajlagos szilárdság alapján számolják, a szénszálas kompozit anyag jelentősen meghaladja a szénacélt, és meghaladhatja bizonyos speciális ötvözött acélokat, így nagyobb fajsúlyú. A szénszálas anyagok használata, miközben csökkenti a testminőséget, csökkentheti a teljesítményigényt is, majd egy kisebb meghajtómotort és felfüggesztő eszközt használva csökkentheti az ütközési kockázatot a kinetikus energia csökkentésével. Ez a spirális eredmény tovább csökkenti a test minőségét. . Ezért az eredeti acél részek szénszálas anyagokkal történő kicserélése kicsi.
Másodszor, a design jó
A szénszálas kompozitok nagymértékben konfigurálhatóak és rugalmasan tervezhetők különböző alkalmazásokhoz. A termék szerkezeti feszültsége szerint anizotróp és különböző vastagságú termékek állíthatók elő a rostok szerkezetének és elrendezésének beállításával, és a szendvicsszerkezet alkalmazható a komponens teljes merevségének javítására az optimális könnyűszerkezet kialakítása érdekében.
A szénszál az erő irányának megfelelően van elrendezve, és az összetett anyag szilárdságának anizotrópiája teljesen felhasználható az anyag megmentése és a súly csökkentése érdekében. A fémanyagok izotrópiája miatt a túlzott erõsség a másik irányban a túlzott erõsség miatt fennáll, miután megfeleltek a maximális erõs irány követelményeinek.
A korrózióállósággal rendelkező termékek esetében az alap gyanta és a jó korrózióállóságú erősítő anyagok kiválaszthatók a tervezéshez, és más teljesítménykövetelmények, mint a dielektromos tulajdonságok és a hőállóság, megfelelő nyersanyagok kiválasztásával elégíthetők ki. . Ezen túlmenően, az elfogadható termékköltségek elérése érdekében az alacsony költségű anyagcserét, például különböző szálkeverékeket alkalmazva, az anyag teljesítményére vonatkozó előírásoknak való megfeleléshez használhatók, miközben az anyagköltségeket megtakarítják.
