Матова прямокутна трубка з вуглецевого волокна

Матова прямокутна трубка з вуглецевого волокна

Труби з вуглецевого волокна використовуються в багатьох сферах застосування, таких як тактичні драбини, ферми, балки тощо. Вуглецеве волокно зазвичай вибирають замість традиційних матеріалів, таких як алюміній, сталь і титан, через такі властивості: Висока міцність і жорсткість до ваги. Відмінна стійкість до втоми. Якщо ви хочете дізнатися технічні характеристики та ціни труб з вуглецевого волокна, зв’яжіться з нами!
Послати повідомлення
Чат зараз

 

Чому обирають нас?

Наша компанія добре володіє процесом інфузії композитів, процесом вакуумних мішків препрегу, процесом формування сечового міхура, процесом прес-форми, анодуванням алюмінію. Ми спеціалізуємося на виробництві рами для велосипеда з вуглецевого волокна з 3D-друком, деталей для велосипеда з вуглецевого волокна, керма для велосипеда з вуглецевого волокна, аксесуарів для мотоциклів з вуглецевого волокна, деталей для велосипедів з вуглецевого волокна, аксесуарів для гірських велосипедів з вуглецевого волокна та інших аксесуарів для велосипедів з вуглецевого волокна.

Гарантія якості

Ми пройшли сертифікацію системи якості ISO 13485 і сертифікацію CE від TUV Rheinland, реєстрацію FDA, а також аудит BSCI.

Швидка відповідь

Ми зобов’язуємося відповідати на ваші запити протягом 24 годин, гарантуючи, що ви отримаєте необхідну інформацію та підтримку вчасно.

Справжня фабрика

У нас є повна виробнича лінія та стандартна чиста кімната GMP на рівні 100, 000 і стерилізатор EO. Ми можемо забезпечити високу якість, конкурентоспроможну ціну та швидку доставку клієнтам у всьому світі.

Сервіс OEM

Ми надаємо індивідуальні послуги, ми можемо виготовити продукт за вашим спеціальним запитом.

 

 

 

product-750-750

Матова прямокутна трубка з вуглецевого волокна

Вуглецеве волокно – це революційний матеріал, який змінив обробну промисловість, представивши міцніші, легші та довговічніші продукти.

Flat Rectangular Carbon Fiber Tube

Плоска прямокутна трубка з вуглецевого волокна

Вуглецеве волокно є надзвичайно міцним і легким матеріалом, який набуває популярності в різних галузях промисловості.

Rectangular Carbon Fiber Tube Twill

Прямокутна трубка з вуглецевого волокна

Вуглецеве волокно мало великий вплив на галузі промисловості, які потребують високоефективних матеріалів із винятковою міцністю та жорсткістю.

Black Flat Carbon Fiber Strips

Чорні плоскі смужки з вуглецевого волокна

Ці стрічки виготовлені з високоякісного вуглецевого волокна, відомого як міцне, довговічне та легке.

Solid Carbon Fiber Square Tube

Тверда квадратна труба з вуглецевого волокна

Це конструкційний компонент, який широко використовується в аерокосмічній, автомобільній, морській та спортивній промисловості завдяки своїм відмінним механічним властивостям і привабливому зовнішньому вигляду.

Hollow Carbon Fiber Square Tube

Порожниста квадратна труба з вуглецевого волокна

Як провідний виробник , ми пишаємося нашими продуктами та здатністю задовольняти різноманітні потреби клієнтів. Наш сучасний завод і кваліфікована робоча сила дозволяють нам виготовляти високоякісні квадратні труби з вуглецевого волокна, які не мають собі рівних на ринку.

Matt Carbon Fiber Square Tube

Матова квадратна труба з вуглецевого волокна

Вуглецеве волокно набуває популярності в різних галузях промисловості завдяки своїм унікальним властивостям.

Surface Twill Carbon Fiber Square Tube

Поверхнева квадратна труба з вуглецевого волокна

Композитні матеріали з вуглецевого волокна стають популярним вибором у багатьох галузях промисловості завдяки своїй високій міцності, малій вазі та чудовим характеристикам.

Square Carbon Fiber

Квадратне вуглецеве волокно

Як провідний виробник квадратних виробів з вуглецевого волокна, ми пишаємося своєю відданістю якості та інноваціям.

 

Що таке трубка з вуглецевого волокна

 

 

Труби з вуглецевого волокна використовуються в багатьох сферах застосування, таких як тактичні драбини, ферми, балки тощо. Вуглецеве волокно зазвичай вибирають замість традиційних матеріалів, таких як алюміній, сталь і титан, через такі властивості: Висока міцність і жорсткість до ваги. Відмінна стійкість до втоми. Якщо ви хочете дізнатися технічні характеристики та ціни труб з вуглецевого волокна, зв’яжіться з нами!

 

Перевага трубки з вуглецевого волокна
 

Хороші механічні властивості
Вуглецеве волокно має чудові механічні властивості. Наприклад, щільність труби з вуглецевого волокна T300 становить лише близько 1,6 г/см, а міцність на розрив може досягати 3600 Па. Можна побачити, що трубка з вуглецевого волокна має дуже високу легку перевагу та видатні механічні властивості. Крім того, труби з вуглецевого волокна також мають високу стійкість до втоми. У порівнянні з трубами, виготовленими з інших матеріалів, труби з вуглецевого волокна мають малу вагу та мають вищі переваги в роботі.

 

Хороші хімічні властивості
Труби з вуглецевого волокна мають дуже хорошу хімічну стабільність, труби з вуглецевого волокна все ще зберігають хорошу стабільність у середовищі кислотної, лужної та соляної корозії та мають дуже високу корозійну стійкість, що також робить труби з вуглецевого волокна дуже добре використаними в багатьох областях.

 

Хороша термічна стабільність
Вуглецеве волокно все ще може мати добру стабільність, незважаючи на різницю температур. Коефіцієнт лінійного розширення теплового розширення та звуження також відносно низький і не буде легко повзати, що може краще забезпечити точність трубки.

 

Амортізація
У продуктах з вуглецевого волокна, оскільки кожне вуглецеве волокно рівномірно розподілено всередині виробу з вуглепластику, це призводить до кращої загальної структурної стабільності вуглецевого волокна, так що вібрація може добре поглинатися під тиском. Він дисперсний і має хороший ефект амортизації. У порівнянні зі сталлю це теж хороша перевага.

 

Тип трубки з вуглецевого волокна

Вуглецеві волокна з високою термічною обробкою
Вуглецеві волокна з високою термічною обробкою (HTT) пов’язані з волокном високомодульного типу і вимагають кінцевої температури термічної обробки вище 2000 градусів.
Вуглецеві волокна проміжної термічної обробки
Вуглецеві волокна проміжної термічної обробки (IHT) характеризуються кінцевою температурою термообробки, яка зазвичай дорівнює або перевищує 1500 градусів. Ці волокна часто асоціюються з волокнами високоміцного типу.
Вуглецеві волокна з низькою температурною обробкою
Вуглецеві волокна з низькою термічною обробкою (LHT), у яких кінцева температура термічної обробки не перевищує 1000 градусів. Ці матеріали мають низький модуль і міцність.
Полотняне переплетення
Лист із вуглецевого волокна гладкого переплетення має симетричний вигляд із дрібним шаховим візерунком. У цьому переплетенні джгути переплітаються за візерунком зверху/знизу. Вузька відстань між переплетеннями значною мірою сприяє стабільності полотняного переплетення. Стабільність тканини означає здатність тканини зберігати кут переплетення та орієнтацію волокон. Через свою помітну стабільність полотняне переплетення не є оптимальним для укладок із складними контурами. Крім того, йому не вистачає гнучкості, яка притаманна багатьом іншим переплетенням. Тканини гладкого переплетення зазвичай підходять для двовимірних кривих, труб і плоских листів.
Саржеве переплетення
Саржеве переплетення більш пластичне і здатне формувати складні контури. Він перевершує джгутове атласне переплетення з точки зору стабільності тканини, але не таке добре, як полотняне переплетення. Слідом за пасмом джгута в саржевому переплетенні йде через задану кількість джгутів, а потім під тим самим номером. Застосування візерунка зверху/знизу утворює діагональну стрілку, яку іноді називають «лінією саржі».
Атласне плетіння
З давніх часів атласне переплетення створювало шовкові тканини з винятковими характеристиками драпірування та безшовним гладким виглядом. Здатність композитів драпіруватися дозволяє їм легко формувати та огортати навколо складних контурів. Ця тканина має низьку стійкість через високу здатність до формування. У текстильній промисловості зазвичай використовуються сатинові переплетення з 4 джгутів (4HS), 5 джгутів (5HS) і 8 джгутів (8HS). Зі збільшенням кількості атласних переплетень підвищиться здатність до формування, а стабільність тканини зменшиться.

 

Застосування трубки з вуглецевого волокна

Аерокосмічна
Завдяки таким перевагам, як легкість, висока жорсткість, висока міцність, стабільний розмір і хороша теплопровідність, композитні матеріали з вуглецевого волокна вже давно застосовуються для структур штучних супутників, сонячних панелей і антен. Сьогодні більшість розгорнутих сонячних батарей на штучних супутниках виготовлені з композитних матеріалів з вуглецевого волокна, і деякі з найважливіших компонентів космічних станцій і транспортних систем космос-Земля також виготовлені з композитних матеріалів з вуглецевого волокна.

 

Дрон з вуглецевого волокна
Трубки з вуглецевого волокна також добре працюють у застосуваннях БПЛА та можуть бути застосовані до різних частин тіла БПЛА в практичних застосуваннях, таких як руки, стійки тощо. У порівнянні з матеріалами з алюмінієвих сплавів, застосування трубок з вуглецевого волокна на дронах може зменшити вагу на близько 30%, що може покращити вантажопідйомність і витривалість дронів. Трубка з вуглецевого волокна має такі переваги, як висока міцність на розрив, стійкість до корозії та хороша стійкість до ударів, які ефективно гарантують термін служби дрона.

 

Механічне обладнання
Застосування композиційних матеріалів з вуглецевого волокна на робот-підбирач кінців Підбирач кінців — це інструментальне пристосування, яке використовується в процесі переміщення виробничої лінії штампування. Він встановлюється на завантажувально-розвантажувальний робот преса, а кінцевий підбирач приводиться в рух траєкторією. Заготовка транспортується. Серед багатьох нових матеріалів голос композитних матеріалів з вуглецевого волокна є найвищим.

 

Механічна рука з вуглецевого волокна
Частка вуглецевого композиту становить менше 1/4 сталі, але його міцність у кілька разів перевищує міцність сталі. Робот-пікап, виготовлений із композиту з вуглецевого волокна, може зменшити тремтіння та власне навантаження під час обробки автомобільних частин, а його стабільність може бути значно покращена.

 

Легке хімічне обладнання
Трубку з вуглецевого волокна можна використовувати як роликовий вал з вуглецевого волокна корпусу ролика та широко використовувати в поліграфії, виробництві паперу, пластику, текстилю, плівки, верстатах для намотування полюсних частин літієвих батарей та інших галузях промисловості. Цей тип застосування є відносно простим у конструкційному дизайні, але саме вуглецеве волокно має високий технологічний рівень. Чим точніші вимоги машини щодо динамічного балансу та концентричності натяжного колеса, тим пряміше технічні показники труби з вуглецевого волокна впливають на стабільність високошвидкісного обертання натяжного колеса та продуктивність усієї машини.
Крім зазначених вище галузей, композити з вуглецевого волокна також широко використовуються в залізничному транспорті, вітровій енергетиці, медичних пристроях та інших галузях. З безперервним проривом у технології виробництва та подальшої обробки сировини з вуглецевого волокна очікується, що ціна на сировину з вуглецевого волокна стане більш зручною для користувачів.

 

 

 
Скловолоконна трубка проти трубки з вуглецевого волокна: що краще?

Жорсткість

Скловолокно, як правило, більш гнучке, ніж вуглецеве волокно, і дешевше. Для застосувань, які не вимагають максимальної жорсткості, таких як резервуари для зберігання, ізоляція будівель, захисні шоломи та панелі корпусу, скловолокно є матеріалом вибору. Скловолокно також часто використовується у великих обсягах, де низька вартість одиниці є пріоритетом.

Сила

Вуглецеве волокно дійсно блищить, коли йдеться про міцність на розрив. Як первинне волокно, воно лише трохи міцніше скловолокна, але стає дуже міцним у поєднанні з правильною епоксидною смолою. Насправді вуглецеве волокно міцніше багатьох металів, якщо зроблено правильно. Ось чому виробники всього, від літаків до човнів, використовують вуглецеве волокно замість металевих і скловолоконних альтернатив. Вуглецеве волокно забезпечує більшу міцність на розрив при меншій вазі.

Довговічність

Там, де довговічність визначається як «міцність», скловолокно є очевидним переможцем. Хоча всі термопластичні матеріали є відносно міцними, здатність скляних волокон витримувати більш високий тиск безпосередньо пов’язана з їх гнучкістю. Вуглецеве волокно, звичайно, жорсткіше, ніж скловолокно, але ця жорсткість також означає, що воно менш довговічне.

Ціна

За ці роки ринок труб і листів із вуглецевого волокна та скловолокна різко зріс. Проте скловолокнисті матеріали мають ширший спектр застосування та нижчу ціну.
Причина різниці в ціні головним чином полягає в тому, що виробництво вуглецевого волокна є складним і трудомістким процесом. Навпаки, екструдувати розплавлене скло для формування скляних волокон відносно легко. Як і з будь-яким іншим, чим складніший процес, тим він дорожчий.

 

Вплив орієнтації волокна на властивості

Орієнтація 0 градусів
Якщо деталь буде навантажуватися лише в одному напрямку, ідеально, щоб усі волокна були орієнтовані в цьому напрямку. Пультрузійний стрижень і трубка є прикладами частин, які містять лише волокна 0 ступеня. Оскільки більшість деталей не навантажуються лише в одному напрямку, нам потрібно додати інші кути, щоб збільшити міцність. Труба, яка бачить лише вигин і не скручується, все одно, ймовірно, виграє від деяких додаткових кутів волокна. Додавання шарів під кутом 90 градусів допомагає трубці краще зберігати форму, щоб вона не деформувалася передчасно.
Орієнтація на 90 градусів
Як згадувалося раніше, шари 90 градусів часто додають до труб, щоб зробити їх більш стійкими до викривлення та здавлювання. Високі концентрації шарів 90 градусів або «обручів» також можна знайти в посудинах під тиском. Оскільки сила намагається збільшити трубку в посудині під тиском, 90-градусні шари протистоять силі найкраще. Коли 90-градусні шари використовуються разом із 0-градусними шарами в пластині, вони називаються двонаправленими. Використання тканого полотна може бути простим способом швидкого створення деталей із волокном у напрямках як 0 градусів, так і 90 градусів.
Орієнтація ±45 градусів
Шари 45 градусів служать для різних цілей залежно від застосування. Ви майже завжди побачите +45 градусів у поєднанні з шаром -45 градусів. Це необхідно для того, щоб зберегти ламінат «збалансованим» і уникнути сильного скручування під час навантаження. Коли 45-градусні шари використовуються в пластині, яка вже містить рівну суміш шарів 0 градусів і 90 градусів, пластина стає квазіізотропною. Тоді як двонаправлена ​​пластина має однакові властивості в двох напрямках, квазіізотропна пластина має квазірівні властивості в будь-якому напрямку. У трубі шари під кутом 45 градусів виконують роботу з додавання міцності на кручення та жорсткості. Це тому, що коли трубку скручують, сила, що діє на ламінат, фактично становить сорок п’ять градусів. Деякі ламінати використовують кути, відмінні від 45 градусів, як компроміс між характеристиками згинання, роздавлювання та кручення. Оскільки шари 0 градусів неможливі на трубках з ниткою, зазвичай замість цього використовують шари 10 або 15 градусів.

 

3 способи виробництва труб з вуглецевого волокна

 

 

Обгортання рулету
Обгортання рулонів зазвичай виконується препрегом для забезпечення консистенції. Препрег — це композитний продукт, що складається з тканини або волокна, уже просоченого епоксидною смолою, необхідною для утримання всього разом.
Матеріал препрегу розрізають на шари з різною орієнтацією волокон. Потім ці шари накочуються на циліндричний стрижень, відомий як оправка. Потім оправку та препрег загортають у пластикову плівку, яка містить епоксидну смолу та стискає шари під час затвердіння. Після завершення затвердіння оправка видаляється з центру готової труби.
Обгортання рулонів забезпечує максимальну консистенцію труб із вуглецевого волокна та скловолокна. Процес також забезпечує більше налаштувань щодо конфігурації волокна/оправки та обсягів виробництва. Обгортання рулонів є кращим процесом для виробництва невеликих тиражів.
Пультрузія
Процес пултрузії отримав свою назву через поєднання принципів витягування та екструзії. Коли екструзія проштовхує матеріал через матрицю, штовхаючи її, пултрузія виконує те саме, протягуючи матеріал через матрицю. Пультрузійна трубка створюється шляхом протягування джгута з вуглецевого волокна або скловолокна через нагріту матрицю під час просочування епоксидною смолою. Матеріал натягується на оправку, яка забезпечує збереження форми під час процесу затвердіння.
Перевага цього процесу полягає в тому, що він виробляє безперервну, односпрямовану довжину труби, яку можна розрізати за розміром після затвердіння. Оскільки пултрузія високоавтоматизована, це набагато економічніший виробничий процес, ніж обгортання рулонів або намотування нитки. Пультрузія дозволяє легко виготовляти труби різної довжини та товщини, просто замінюючи оправку та матрицю.
Недоліком пултрузії є те, що всі волокна орієнтовані вздовж осі трубки. Наявність усіх волокон в одному напрямку означає, що трубка дуже добре розтягується, але може легко розколотися під час стиснення чи кручення. Прагнення до автоматизованого процесу, який може виробляти збалансовані труби, приводить нас до тягового плетіння.
Пулбрейдинг
Pullbraiding є розширенням pultrusion. Цей процес по суті такий самий, як пултрузія, але має одну додаткову функцію: волокна сплітаються разом, коли їх протягують через нагріту матрицю на оправку. Можна створювати шари під різними кутами, змінюючи косу, і навіть можна вставляти односпрямовані шари.
Як пултрузія, так і тягне плетіння створюють готові вироби з високою жорсткістю та співвідношенням міцності до ваги. Але головною перевагою процесу тягового плетіння є те, що він створює більш збалансовану трубу, яка працює в широкому діапазоні навантажень. Це також додає елемент естетичної краси, оскільки плетінка більше відповідає традиційному вигляду «вуглецевого волокна». А оскільки цей процес високоавтоматизований, як пултрузія, труби з плетеною оплеткою часто дешевші, ніж вироби з рулонною або нитковою обмоткою.

 

Питання що часто задаються

З: Наскільки міцна трубка з вуглецевого волокна?

A: Межа міцності на розрив вуглецевого волокна зазвичай становить 600-700 KSI (4-4,8 ГПа).

З: Для чого використовується вуглецеве волокно?

A: Армовані вуглецевим волокном композитні матеріали використовуються для виготовлення деталей літаків і космічних кораблів, кузовів гоночних автомобілів, валів гольф-клубів, велосипедних рам, вудок, автомобільних пружин, щогл вітрильників і багатьох інших компонентів, де потрібна легка вага та висока міцність.

З: Яка різниця між вудилищем і трубкою з вуглецевого волокна?

A: Труби з вуглецевого волокна. - Групи RC. При такому ж діаметрі стрижні жорсткіші і важчі. Для матеріалу однакової ваги трубка (з більшим зовнішнім діаметром) є міцнішою.

З: Яка трубка з вуглецевого волокна або сталева трубка краще?

Відповідь: Хоча сталь зазвичай вважається стандартом у будівництві та промисловості, з точки зору співвідношення міцності та ваги вуглецеве волокно насправді значно міцніше за сталь. У цій заявці «міцність» визначається опором матеріалу деформації або «модулем пружності».

Питання: трубка з вуглецевого волокна міцніша за алюмінієву?

A: Різні матеріали з вуглецевого волокна доступні з більшою жорсткістю або міцністю, часто з компромісом у зниженні інших властивостей. Ця діаграма показує, що вуглецеве волокно має питому міцність на розрив приблизно в 3,8 рази більшу, ніж у алюмінію, і питому жорсткість у 1,71 рази більшу, ніж у алюмінію.

З: Чи згинаються труби з вуглецевого волокна?

A: Наші труби з вуглецевого волокна виготовлені з використанням термореактивної епоксидної смоли. Це означає, що після затвердіння епоксидна смола ніколи не повертається до рідкого стану. Якщо ви спробуєте зігнути нашу трубку, вона зламається з достатньою силою, але не зігнеться. Вуглецеве волокно/епоксидний композит дуже жорсткий!

Q: Чи можете ви нагріти вуглецеве волокно, щоб зігнути його?

A: Панелі з вуглецевого волокна, виготовлені з епоксидних смол, не є термопластичними (термоформованими) - готовий лист не можна нагрівати та згинати, щоб утримувати вигнуту форму. Ламінат з вуглецевого волокна не розтягується, як пластик.

З: Як скріпити вуглецеве волокно?

A: Ціаноакрилат – також відомий як миттєвий клей, суперклей, божевільний клей, кальцієвий клей тощо. Для склеювання полімеру, армованого вуглецевим волокном, розгляньте чорні загартовані марки, такі як 735 низької в’язкості або 737 середньої в’язкості. Однокомпонентна епоксидна смола – Permabond ES5681 ідеально підходить для склеювання вуглецевого волокна.

Питання: чи вуглецеве волокно дорожче за сталь?

A: Вартість є вирішальним фактором, який слід враховувати при виборі матеріалу для програми, оскільки вона може вплинути на загальний бюджет проекту. Композитні матеріали з вуглецевого волокна зазвичай дорожчі за сталь через їх складний процес виробництва та високоякісні матеріали.

Q: Яка найміцніша карбонова трубка?

В: CCT мають міцність на розрив 7 ГПа, високу питому міцність (межа міцності на щільність) і довжину розриву 6, 000 км. Це перевищує питому міцність найміцнішої вуглецевої нанотрубки; цієї міцності достатньо, щоб підтримувати космічний ліфт, якщо він збережений у виготовленій структурі макромасштабу.

Питання: трубка з вуглецевого волокна міцніша за алюмінієву?

A: Наприклад, різні матеріали з вуглецевого волокна доступні з більшою жорсткістю або міцністю, часто з компромісом у зниженні інших властивостей. Ця діаграма показує, що вуглецеве волокно має питому міцність на розрив приблизно в 3,8 рази більшу, ніж у алюмінію, і питому жорсткість у 1,71 рази більшу, ніж у алюмінію.

З: Чи можна нарізати трубку з вуглецевого волокна?

A: Хоча технічно це не телескопічно, ви можете використовувати наші різьбові кінцеві з’єднувачі для створення довгих трубних вузлів. У цій конфігурації труби можна згвинчувати разом, як ви збираєте більярдний кий.

З: Чому військові не використовують вуглецеве волокно?

В: Чому військовий флот не використовує вуглецеве волокно на кораблях? Оскільки вуглецеве волокно надзвичайно дороге, крихке, м’яке та схильне до гальванічної корозії будь-якого металу, до якого воно торкається.

Q: Які слабкі сторони вуглецевого волокна?

A: Вуглецеве волокно зламається або розіб’ється, якщо його стиснути, перевищити його міцність або піддати сильному удару. При ударі молотком він трісне. Механічна обробка та отвори також можуть створити слабкі ділянки, що може збільшити ймовірність поломки.

Q: Що може зруйнувати вуглецеве волокно?

A: Вони змінюють колір і стають крихкими під впливом ультрафіолетового випромінювання і навіть можуть тріскатися або кришитися. Це відоме як УФ-деградація, і це справжня проблема для виробників синтетичних матеріалів. Ультрафіолетове світло також може пошкодити епоксидну смолу, яка зв’язує продукти з вуглецевого волокна.

Популярні Мітки: матова прямокутна трубка з вуглецевого волокна, Китай матова прямокутна трубка з вуглецевого волокна виробники, постачальники, фабрика

Шукаєте прецизійний карбонволокнисті композити?

Відкрийте для себе Chengxin Composites і виділяйте свій бренд!
Ми пропонуємо 100% гарантію задоволення всіх замовлень. Зв'яжіться з нами.

Послати повідомлення