Undersyk nei UAV-tapassingen fan Basalt Twill Fabric
BasaltfaserHoe't it makke is, syn struktuer, en hoe sterk it bliuwt
Natuerlik en net-giftig materiaal basaltfaser wurdt produsearre troch it smelten en lûken fan fulkanyske rotsen. Om te meitsjen basaltvezels, basalterts wurdt ferwaarme oant sawat 1500 °C foardat it yn trochgeande triedden lutsen wurdt troch spindoppen fan platina-rhodiumlegering. Basaltfezel hat superieure kwaliteiten fanwegen syn geologyske oarsprong: it is bestand tsjin in breed temperatuerberik, mar syn trochgeande operaasje by 600 °C is better as dy fan de measte harsmatrices en Glêsfezels. De wjerstân fan basaltfaser tsjin alkalyske en soere omjouwings soarget foar syn ferlingde libbensdoer yn in rûge omjouwing lykas hege fochtigens en oanwêzigens fan korrosive gassen yn ferliking mei guon farianten fan GFRP.
Undersykjen fan twillweafpatroanen
Twillweaf produseart útwreide ketting- of inslagfloats dy't in stof generearje dy't effektyf drapeart en perfekt past. Twill-stoffen binne makliker mei de hân te lizzen yn UAV-ûnderdielen mei komplekse bûgde profilen lykas loftinlaten en fleugelbekleding as gewoane stoffen en dit ferienfâldiget it proses fan mei de hân lizzen en ferminderet defekten lykas rimpels of ferkearde útrjochting fan fezels. It foardiel dêrfan is dat it brûkt wurde kin yn fakuüm-assistearre harsinfúzjefoarmjen (VARTM) en harsferfierfoarmjen (RTM).
De meganyske foardielen fan 'e keperstofstruktuer binne dat de lange driuwende eleminten it krimpen fan 'e fezels ferminderje. It krimpen fan 'e fezels moat teoretysk de konverzje-effisjinsje fan 'e treksterkte fan 'e fezels ferbetterje, wêrtroch't de komposit de fezelsterkte better kin benutte. Keperstof hat lykwols net safolle ynweefde garens as de gewoane weefstoffen, wat har yn-plane skuormodulus wat ferleget fanwegen de ekstra fleksibiliteit fan 'e stof.
Synergistysk fersterkend effekt fan keperstofstruktuer op skeatolerânsje: Basaltfaserfersterke polymeer (BFRP) ferbiningen binne al bekend om hege taaiheid te hawwen, sadat har falingsmodi normaal mear goedaardige fezelekstraksje omfetsje, yn tsjinstelling ta de brosse breuk. Yn dit opsicht fersterket de twill-geometry dit ferskynsel fierder. De útwreide deformearberens fan 'e twill-stof jout it in hege enerzjy-absorberende mooglikheid yn gefallen fan ympaktbelesting. De ferdieling fan fezels en lytse plestike deformaasjezones ferspriede hegere ympaktenerzjy. As sadanich genereart de natuerlike duorsumens fan BFRP, tegearre mei syn enerzjy-absorberende meganisme fanwegen de twill-weefstruktuer, in synergistysk effekt op 'e totale tolerânsje foar ympaktskea, wat de spesifike enerzjy-absorpsje fan in materiaal (SEA) ferbetteret. Dit makket BFRP twill-stof in poerbêste kandidaat foar UAV-lâningsgestellen of foarrânen fan 'e wjuk en gebieten dy't bleatsteld wurde oan fûgeloanfallen of púnynfloed, of elk oar gebiet dat de strukturele oerlibjensfermogen fan 'e UAV yn in komplekse operasjonele omjouwing signifikant fergruttet.













