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(Ⅲ) 사출성형품의 플로우마크는 어떻게 처리하나요?
2024-09-27
금형 온도가 너무 낮음 원인: 금형 온도가 낮으면 용융된 플라스틱이 런너에서 너무 빨리 냉각되어 완전한 융합을 방해합니다. 해결책: 용융된 플라스틱이 원활하게 흐르고 완전히 융합되도록 금형 온도를 높입니다. 주입 속도가 너무 느림 원인: 사출속도가 느리면 플라스틱의 흐름이 느려져 냉각시간이 길어지고 웰드라인이 형성된다. 해결책: 용융된 플라스틱이 금형 캐비티를 빠르게 채우도록 사출 속도를 높여 냉각 시간을 줄입니다. 용융 온도가 너무 낮음 원인: 용융 온도가 낮으면 흐름이 좋지 않아 용접 부위의 완전 융착이 방지됩니다. 해결책: 용융 온도를 높여 플라스틱의 유동성을 개선하고 더 나은 융합을 보장합니다. 사출압력이 부족합니다 원인: 압력이 부족하면 용융된 플라스틱이 금형 캐비티를 완전히 채우지 못하여 웰드라인...
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드론 구조 부품에 첨단 복합재료를 적용합니다.
2024-10-28
무인항공기(UAV)는 일반적으로 "드론"으로 불리며 사람 조종사가 탑승하지 않고 무선 원격 제어 및 내장 프로그래밍 제어 시스템을 사용하여 작동하거나 내장 컴퓨터를 통해 완전 또는 간헐적으로 자율적으로 작동하는 항공기를 말합니다. . 새로운 유형의 항공기인 드론은 운영 요구 사항 및 임무 목표
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복합 재료에 대한 8가지 비파괴 검사(NDT) 방법 개요
2024-11-01
복합재료는 서로 다른 특성을 지닌 구성요소를 최적화된 방식으로 결합하는 첨단 소재 준비 기술을 통해 탄생한 신소재입니다. 1940년대에는 항공산업의 필요로 인해 유리섬유 강화 플라스틱(흔히 유리섬유로 알려져 있음)이 개발되면서 '복합재료'라는 용어가 등장하게 되었다. 1950년대 이후에는 탄소섬유, 흑연섬유, 붕소섬유 등 고강도, 고탄성 섬유가 잇따라 개발됐다. 1970년대에는 아라미드 섬유와 탄화규소 섬유도 등장했습니다. 다양한 분야, 특히 항공우주, 자동차, 건설, 전자, 신에너지 분야에서 복합재료의 적용이 증가함에 따라 글로벌 복합재료 산업은 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 복합재료 및 구조물이 사용되면서 손상 여부를 검사하는 방법을 이해하는 것이 중요한 주제가 되었습니다....
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사출 성형 비용을 절감하는 8가지 방법
2024-11-08
1. 제작 워크숍 생산 작업장의 레이아웃은 생산 요건을 충족하고 생산 흐름에 따라 레이아웃을 최적화하는 동시에 특정 생산 조건에서 유연한 에너지 사용을 보장하는 두 가지 주요 측면을 고려해야 합니다. (1) 전원 공급: 미사용 용량으로 인한 과도한 에너지 낭비를 피하기 위해 적당한 버퍼로 안정적인 전원 공급을 보장합니다. (2) 효율적인 냉각수 순환 : 효과적인 단열을 통한 효율적인 냉각수 순환 시스템을 구축하여 온도 조절을 유지합니다. (3) 생산 레이아웃 최적화: 작업 흐름 단계를 조정하여 회전 시간과 에너지 소비를 최소화하여 생산 효율성을 향상시킵니다. (4) 조명 분리 제어 : 조명 분리 제어에 가장 효과적인 소형 장치를 사용하여 불필요한 에너지 사용을 줄인다. (5) 작업장 장비 정기 유지관리 : ...
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3D 프린팅의 긴 탄소 섬유와 짧은 탄소 섬유
2024-11-11
3D 프린팅에서는 장탄소섬유와 단탄소섬유를 모두 보강재로 사용하여 프린팅된 부품의 강도와 내구성을 향상시킵니다. 차이점은 다음과 같습니다. 1. 긴 탄소 섬유 긴 탄소 섬유는 인쇄 재료에 통합되는 연속 가닥입니다. 이러한 유형의 섬유는 인쇄된 부품에 탁월한 강도, 강성 및 구조적 무결성을 제공합니다. 연속 섬유는 재료 내에 강력한 매트릭스를 생성하여 인장 강도와 하중 지지력이 더 높은 부품을 만듭니다. 장섬유 강화는 특히 인장강도와 내충격성 측면에서 제품의 기계적 강도를 몇 배, 심지어 몇 배까지 증가시킬 수 있습니다. 탄소 섬유와 같은 연속 섬유가 특정 비율 함량에 도달하면 강도가 알루미늄 합금의 강도를 능가할 수 있습니다. 긴 탄소 섬유는 일반적으로 항공 우주, 자동차 및 산업과 같이 최대 강도와 내구성...
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신에너지 자동차에 어떤 나일론 소재가 사용되는지 알고 계시나요?
2024-11-15
신에너지 자동차 소재 산업에서 폴리머는 플라스틱, 고무, 실리콘 소재, 탄소섬유 등 복합섬유 소재를 포괄한다. 고전압 시스템과 관련된 안전 위험을 방지하기 위해 신에너지 자동차용 재료는 내열성뿐만 아니라 난연성도 갖춰야 합니다. 따라서 Xiamen LFT는 전기 자동차 파워트레인 부품 및 전기 자동차 배터리 애플리케이션 제조업체를 대상으로 난연성 폴리아미드 솔루션을 출시하여 전기 모터의 안전하고 효율적인 작동을 보장하는 데 도움을 주었습니다. 나일론 66은 우수한 내열성, 내화학성, 강도, 가공 용이성으로 인해 자동차 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 이제 전기 부품, 차체 부품 등 거의 모든 자동차 부품에 적용됩니다. 자동차 부품에는 에어 혼, 에어컨 호스, 냉각 팬 및 하우징, 흡기 파이프, 브레이크액 ...
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장섬유 강화 열가소성 수지에 대한 수요 증가: 고강도, 경량 소재로 산업 혁명을 일으키다
2024-11-26
최근에는 고강도와 경량성을 겸비한 소재에 대한 수요가 높아지면서 고기능 복합소재에 대한 수요가 다양한 산업 전반에 걸쳐 급증하고 있습니다. 장섬유 강화 열가소성 수지, 특히 장유리섬유(LGF)와 장탄소섬유(LCF)를 통합한 수지가 자동차에서 항공우주에 이르는 응용 분야에서 기존 금속을 대체하는 강력한 경쟁자로 떠올랐습니다. 이 기사에서는 장섬유 강화 복합재료와 표준 복합재료의 차이점과 현대 제조 분야에서 장섬유 강화 열가소성 수지의 다양한 응용 분야에 대해 살펴보겠습니다. 1. 장섬유 강화 열가소성 수지란 무엇입니까? 장섬유 강화 열가소성 수지수지는 고분자 매트릭스와 긴 섬유를 결합하여 기계적 특성을 향상시키는 고급 복합 재료입니다. 이러한 섬유(주로 유리 또는 탄소)는 열가소성 소재 내에서 보강재 역할을 ...
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풍력 터빈 블레이드용 고급 복합 재료: 풍력 발전의 혁신
2024-12-17
소개 세계적으로 재생에너지에 대한 수요가 증가함에 따라, 청정하고 재생가능한 에너지원으로서 풍력은 다양한 국가로부터 점점 더 많은 관심과 선호를 얻고 있습니다. 풍력 발전 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나인 풍력 터빈 블레이드의 성능과 품질은 전체 시스템의 발전 효율성과 운영 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. 블레이드는 큰 치수, 복잡한 모양, 고정밀 요구 사항, 까다로운 강도, 강성 및 표면 매끄러움을 특징으로 하는 풍력 터빈의 핵심 구성 요소입니다. 풍력 블레이드 복합재료 풍력 터빈 블레이드는 주로 스킨, 스파 캡, 리브 등의 구성 요소로 구성된 하이브리드 구조를 가지고 있습니다. 풍력 터빈 블레이드 제조에는 다양한 복합 재료가 사용되며, 섬유 강화 복합 재료가 주목할만한 유형입니다. 섬유 강화 복합재...
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PA6의 난연 메커니즘 탐색 및 일반적인 난연제 검토
2024-12-19
준비 기술이 계속 발전함에 따라 폴리아미드 6은 전자, 자동차, 통신 등 다양한 산업 분야에서 인기 있는 고분자 소재가 되었습니다. 특히 PA6 복합재는 더 넓은 범위의 구조와 기능적 구성요소를 제공합니다. 그러나 이러한 분야에 적용할 때 PA6 복합재는 고온, 가연성, 누전 및 단락과 같은 극한 조건에 직면하는 경우가 많으며, 가연성은 PA6 복합재가 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 안전하고 효과적으로 운영하세요. 수정되지 않은 PA6은 UL94 V-2의 난연성 등급을 가지며 제한 산소 지수(LOI)는 20-22%입니다. 이는 PA6가 화염에 노출되면 빠르게 연소되고 물방울이 떨어지는 경향이 있어 화염이 확산된다는 것을 의미합니다. PA6 복합재의 경우 상황은 더욱 복잡해집니다...
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